【摘 要】
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频率选择表面吸波体作为一种结构型吸波材料,相较于涂覆型吸波材料具有更宽的吸波带宽,并且可以通过设计频率选择表面的结构和参数,灵活地设计不同的吸收频带。因此,频率选择表面吸波体被广泛应用于电磁波吸收的各种场景,其中一个主要应用场景包括平台的雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS)控制,RCS的大小表示目标对雷达波散射强度的高低,在现代化战场中,已经成为衡量武器战场反侦测能力的重
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频率选择表面吸波体作为一种结构型吸波材料,相较于涂覆型吸波材料具有更宽的吸波带宽,并且可以通过设计频率选择表面的结构和参数,灵活地设计不同的吸收频带。因此,频率选择表面吸波体被广泛应用于电磁波吸收的各种场景,其中一个主要应用场景包括平台的雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS)控制,RCS的大小表示目标对雷达波散射强度的高低,在现代化战场中,已经成为衡量武器战场反侦测能力的重要指标,加载有效的吸波材料可以大幅度降低目标的RCS,提高目标的战场生存能力。同时,针对于军事目标上所加载的多种大型天线系统的RCS缩减,需要设计对天线辐射性能不造成影响的吸波体结构。本论文根据项目需求,分别实现军事目标上加载的中心频率为18GHz和7GHz的天线系统在X波段内的RCS缩减。在系统地介绍频率选择表面吸波体的基本理论之后,我们分别设计了可应用于18GHz天线系统在X波段RCS缩减的圆环形频率选择表面吸波体,以及可应用于7GHz天线系统在X波段RCS缩减的Rasorber结构,并着重解决角度稳定性的问题,从阻抗条件入手提出了多角度的性能优化方法,所设计结构可以在较宽波段内实现吸波并且在角度稳定性方面有较为明显的优势。同时,还设计了相应频段内的参考天线,仿真分析了两结构分别应用于目标天线系统的RCS缩减效果。具体成果如下:首先,设计了加载集总电阻的圆环形频率选择表面吸波体。利用增加带内谐振点的方法,增大了吸波带宽,实现4.7-15.5GHz的电磁波吸收,百分比带宽达到108%。在角度稳定性方面,TE电磁波入射时,入射角度增大至40°时,仍能在4.8-15.0GHz频段内保持大于90%的吸波率;TM电磁波入射时,入射角度增大至40°时,X波段全波段内仍然能实现90%以上的吸波率。并总结了吸波体设计的步骤,以及设计过程中,满足吸收条件的吸收层电阻R和吸收层电抗X取值范围,提出参数优化的新角度。其次,在圆环形频率选择表面吸波体中,引入带通频率选择表面和并联集总电容电感原件,设计了具有高角度稳定性的Rasorber结构。结构通带中心频率6.9GHz处的插入损耗仅为-0.15d B,3.1GHz-15.2GHz频段内S11均小于-10d B,分数带宽达到了172.8%。在角度稳定性方面,对于不同极化入射波,入射角度达40°时,仍可以在较大频率范围内保持80%以上的吸波率,以及在稳定的通带范围内保持较小的插入损耗。最后,设计了中心频率为17.8GHz的缝隙耦合微带天线代替18GHz目标天线系统,将所设计圆环形频率选择表面吸波体应用于其RCS缩减,在4.7-16GHz频段内均实现了天线的RCS缩减。同时,设计了中心频率为6.9GHz的微带阵列天线代替7GHz目标天线系统,最终Rasorber结构在2.8-6.7GHz及8.0-15.3GHz频段有效地实现了微带阵列天线的RCS缩减。
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