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超材料在天线设计和电磁波调控中的应用研究

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

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