摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第12-30页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-19页 |
1.1.1 超材料的概念和分类 | 第12-16页 |
1.1.2 超材料的起源与发展 | 第16-17页 |
1.1.3 超材料的相关研究领域 | 第17-19页 |
1.2 研究现状与趋势 | 第19-26页 |
1.2.1 超材料结构在天线设计中的应用研究 | 第19-21页 |
1.2.2 各向异性超材料对电磁波极化特性调控的研究 | 第21-24页 |
1.2.3 超材料在目标RCS减缩中的应用研究 | 第24-26页 |
1.3 论文的主要内容和章节安排 | 第26-30页 |
2 各向异性超材料和电磁波散射的基本理论 | 第30-44页 |
2.1 各向异性超材料的极化变换理论 | 第30-37页 |
2.1.1 各向异性媒质的基本概念 | 第30-31页 |
2.1.2 各向异性媒质的极化变换特性 | 第31-34页 |
2.1.3 各向异性超材料的分析方法 | 第34-37页 |
2.2 超材料本构参数的提取方法 | 第37-40页 |
2.3 雷达散射截面的特征分析 | 第40-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
3 基于互补开口谐振环的宽带双极化天线设计 | 第44-60页 |
3.1 SRRs/CSRRs基本结构和特性分析 | 第44-49页 |
3.1.1 SRRs/CSRRs的结构和等效电路 | 第44-47页 |
3.1.2 基于CSRRs的微带传输线 | 第47-49页 |
3.2 加载CSRRs的宽带双极化天线设计与仿真 | 第49-56页 |
3.2.1 集成巴伦的宽带印刷偶极子天线及其等效电路分析 | 第49-51页 |
3.2.2 CSRRs-DPA的基本结构 | 第51-52页 |
3.2.3 CSRRs-DPA参数确定和仿真分析 | 第52-56页 |
3.3 CSRRs-DPA加工与实测 | 第56-58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
4 高增益宽带双极化天线设计 | 第60-78页 |
4.1 印刷振子天线增益特性分析 | 第60-61页 |
4.2 加载超宽带非谐振引向振子的高增益双极化天线设计 | 第61-68页 |
4.2.1 LPPDs的概念和天线基本结构 | 第61-64页 |
4.2.2 LPPDs-DPA性能仿真 | 第64-66页 |
4.2.3 LPPDs-DPA加工测试 | 第66-68页 |
4.3 基于SRRs的宽带高增益双极化天线设计 | 第68-76页 |
4.3.1 SRRs-DPA基本结构 | 第68-69页 |
4.3.2 SRRs对天线性能的影响及其工作机理分析 | 第69-73页 |
4.3.3 SRRs-DPA加工与实测 | 第73-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
5 超材料极化转换结构设计 | 第78-96页 |
5.1 电磁波极化状态分析和极化转换器的分类 | 第78-80页 |
5.2 X波段透射型金属折线超材料线-圆极化转换器设计 | 第80-85页 |
5.2.1 金属折线形超材料线-圆极化转换器基本结构 | 第80-81页 |
5.2.2 金属折线形超材料线-圆极化转换器设计原理 | 第81-83页 |
5.2.3 金属折线形超材料线-圆极化转换器参数设计及实验结果分析 | 第83-85页 |
5.3 基于六边形超材料的宽带反射型极化旋转器设计 | 第85-94页 |
5.3.1 极化旋转器基本结构和工作原理 | 第85-89页 |
5.3.2 MLPR极化旋转性能仿真分析 | 第89-93页 |
5.3.3 实测验证 | 第93-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-96页 |
6 基于超材料极化转换结构的低RCS反射平面设计 | 第96-108页 |
6.1 低RCS反射平面的基本单元和工作原理 | 第96-99页 |
6.2 低RCS反射平面的优化与分析 | 第99-103页 |
6.2.1 编码矩阵中晶格数目的确定 | 第99-101页 |
6.2.2 编码矩阵中晶格组合方式的优化 | 第101-103页 |
6.3 低RCS反射平面性能仿真 | 第103-107页 |
6.4 本章小结 | 第107-108页 |
7 总结与展望 | 第108-110页 |
7.1 本文工作总结 | 第108-109页 |
7.2 下一步工作展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-120页 |
致谢 | 第120-122页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研项目情况 | 第122-124页 |