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无源电磁周期结构及其应用研究

摘要第1-19页
ABSTRACT第19-21页
第一章 绪论第21-29页
   ·周期性结构的介绍第21-23页
     ·什么是周期性结构?第21页
     ·无源阵列与有源阵列第21-22页
     ·Floquet定理第22-23页
   ·栅瓣图第23-26页
     ·一维周期性结构的栅瓣第23-25页
     ·二维周期性结构的栅瓣第25-26页
   ·本文的研究对象和方法第26-27页
   ·本文的主要内容和章节安排第27-29页
第二章 周期结构的数值分析方法第29-49页
   ·引言第29页
   ·周期格林函数第29-39页
     ·谱域格林函数法第29-37页
     ·周期结构格林函数第37-39页
   ·矩量法求解周期结构第39-44页
     ·矩量法原理第39-40页
     ·伽略金法第40-41页
     ·电流展开函数第41-43页
     ·解的收敛性第43-44页
   ·[Z]矩阵和[Y]矩阵插值技术的快速宽频带分析第44-46页
     ·应用平方内积函数的[Z]矩阵内插方法第45-46页
     ·[Y]矩阵内插方法第46页
   ·遗传算法第46-48页
     ·遗传算法的基本原理第46-47页
     ·遗传算法在电磁优化中的应用第47-48页
   ·小结第48-49页
第三章 频率选择表面第49-98页
   ·引言第49-52页
     ·频率选择表面简介第49-50页
     ·频率选择表面的研究第50页
     ·频率选择表面的应用第50-52页
   ·频率选择表面的分析第52-58页
     ·周期矩量法第52-54页
     ·周期格林函数第54页
     ·广义散射矩阵第54-58页
   ·频率选择表面的特性第58-73页
     ·贴片型FSS的结构第58-60页
     ·孔径型FSS的结构第60-62页
     ·其他形状的FSS的结构第62-67页
     ·多层FSS的级联结构第67-69页
     ·FSS的透射特性测试第69-73页
   ·典型的频率选择表面第73-83页
     ·紧凑型频率选择表面第73-77页
     ·加载型频率选择表面第77-80页
     ·分形的频率选择表面第80-83页
   ·频率选择表面的影响因素第83-93页
     ·单元形状的影响第83-84页
     ·单元尺寸的影响第84-88页
     ·介质层的影响第88-91页
     ·布阵方式的影响第91-93页
     ·入射波的影响第93页
     ·级联的影响第93页
   ·用遗传算法设计频率选择表面第93-97页
     ·问题的定义第93页
     ·设计方案第93-95页
     ·设计实例第95-97页
   ·小结第97-98页
第四章 光子晶体第98-128页
   ·引言第98-101页
     ·光子晶体简介第98页
     ·光子晶体基本特性第98-100页
     ·光子晶体的应用第100-101页
     ·光子晶体的分析方法第101页
   ·光子晶体带隙特性的表征第101-102页
     ·传输参数法第101页
     ·能带结构图法第101-102页
   ·一维光子晶体第102-114页
     ·介质反射镜第102-105页
     ·金属—介电光子晶体第105-107页
     ·Woodpile PBG第107-108页
     ·光子晶体波导滤波器第108-111页
     ·光子晶体微带线第111-114页
   ·多维光子晶体第114-127页
     ·平面光子晶体第114-116页
     ·介质型光子晶体第116-118页
     ·高阻表面型光子晶体第118-125页
     ·光子晶体带隙特性的测试第125-127页
   ·小结第127-128页
第五章 周期结构在隐身材料中的应用第128-150页
   ·引言第128-130页
     ·隐身与反隐身对抗第128-129页
     ·常见的隐身技术第129-130页
     ·周期结构在隐身方面的应用第130页
   ·Salisbury屏第130-134页
     ·薄涂层的边界条件第130-132页
     ·Salisbury屏的反射系数第132-134页
     ·电路模拟器(Circuit Analog)第134页
   ·应用周期结构的Salisbury屏第134-145页
     ·问题的引入第134-135页
     ·人工磁导体第135-136页
     ·基于UC-PBG的Salisbury屏第136-140页
     ·基于高阻表面的Salisbury屏第140-145页
   ·吸波材料的测量第145-149页
     ·测量原理第145-146页
     ·测量实例第146-149页
   ·小结第149-150页
第六章 周期结构在微波天线及阵列方面的应用第150-183页
   ·引言第150页
   ·光子晶体微带天线第150-158页
     ·微带天线第150-151页
     ·高阻表面的微带天线第151-155页
     ·光子晶体覆层微带天线第155-158页
   ·口径耦合微带天线第158-162页
     ·耦合微带天线的结构第158-159页
     ·带有人工磁导体的口径耦合天线第159-162页
   ·波导缝隙天线第162-168页
     ·非对称单脊波导缝隙天线的设计第162-164页
     ·高阻接地面的非对称单脊波导缝隙天线第164-168页
   ·光子晶体相控阵天线第168-181页
     ·辐射特性的改善第168-172页
     ·互耦的降低第172-175页
     ·扫描盲点的消除第175-181页
   ·小结第181-183页
第七章 结束语第183-186页
   ·本文主要研究成果第183-184页
   ·后续工作展望第184-186页
参考文献第186-200页
致谢第200-202页
作者攻读博士学位期间取得的学术成果第202-205页

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