【摘 要】
:
本文首先简要概括了超表面的发展历程,然后介绍了广义反射率定律以及相位梯度超表面设计,最后设计了基于相位梯度超表面的波束分离表面,仿真结果与设计吻合较好.
【机 构】
:
空军工程大学防空反导学院,西安710051
论文部分内容阅读
本文首先简要概括了超表面的发展历程,然后介绍了广义反射率定律以及相位梯度超表面设计,最后设计了基于相位梯度超表面的波束分离表面,仿真结果与设计吻合较好.
其他文献
Novel bandpass filters using hairpin defected ground waveguide (DGW) are proposed in this letter,.This paper standardizes uniform impedance hairpin DGW resonator systematically summarizes their fundam
针对频带电磁响应的快速仿真问题,提出了一种基于骨架结构元(骨元,skeleton)的有限元快速扫频技术.利用插值分解(interpolative decomposition,ID)提取出采样频率中的骨元频率,然后对骨元频率下的频率响应进行插值,即可恢复出整个频带内的电磁响应.计算结果表明,快速扫频算法精确高效.
本文利用特征模理论,从特征角和特征电流的角度分别研究了有无隔离结构的平面超宽带多天线。通过研究发现,在3-4GHz内,天线主要特征模式的特征角-频率变化曲线在特征角等于180°附近斜率很小,从而具备在较宽频段工作的潜力。此外,通过引入隔离结构,UWB MIMO天线主要特征模式的谐振频率发生改变,使相邻的两种主要特征模式能被同时激励,而其在相邻单元上特征电流反向,从而提高了天线的隔离度。
设计并制备了一种基于条带状双屏频率选择表面(FSS,Frequency Selective Surfaces)的新型天线罩,并将其应用于波导缝隙天线.实测和仿真结果表明,加载天线罩后的新波导缝隙天线,在TM极化时,在5.54~5.77GHz和5.87~6.00GHz频带范围,天线RCS减缩均在3dB以上;在-15°~15°角域范围,带内RCS减缩均超过3dB,最大超过10dB.
基于Taylor级数展开和体电流积分方程VJIE,实现了介质目标的宽带(宽带频率扫描和宽带介质电磁参量扫描)电磁散射问题的快速计算(FMIR-VJIE).首先提取格林函数中的相位因子,然后将剩余的格林函数部分用Taylor级数法进行展开.因此,VJIE-MoM的阻抗矩阵元素可分解成与频率/介质电磁参量相关项和与频率/介质参量无关的几何结构项.该方法处理宽带问题时,只需提前计算并存储与几何结构项.几
本文设计了一种可以使入射线极化电磁波偏振面旋转45°的新型极化偏振器.这种新型极化偏振器基于双层二维平面阵列结构,这种结构可以在一定频段内使入射的水平线极化电磁波的偏振面旋转45°并且透射水平线极化波,反射垂直线极化波.第一层金属表面上的垂直缝隙使水平极化波可以通过极化波被滤掉,第二层金属表面上的135°缝隙用来通过偏转为45°的线极化波.该结构中心频率为22GHz,插入损耗最大为0.14dB,插
本文研究了基于手性结构的特征来设计的极化偏转器,这种极化偏振器基于双层二维平面阵列结构,其主要功能是在一定频段内可以使入射的水平线极化电磁波和垂直线极化电磁波的偏振面都旋转45°.该结构的中心频率为10GHz;x、y极化的插入损耗分别为0.189dB和0.187dB.插入损耗大于3dB的相对带宽均达到了3.36%.从仿真结果来看,该结构的极化旋转特性可以用于辐射计天线系统的极化旋转.
本文通过分析工程中影响曲面频率选择表面设计过程中性能指标的因素,讨论了制板工艺的误差对频率选择表面的影响,并以十字环型单元结构为例,通过建立刻蚀工艺对FSS影响的仿真模型,着重分析讨论了工程上不同刻蚀工艺对频率选择表面板性能指标的影响程度.
基于长金属线和开口谐振环金属结构单元的电磁谐振特性,设计、仿真和分析了一种单层、多频段、极化不敏感微波超材料吸波体.该吸波体由周期排列的十字架-圆环组合结构、金属背板以及中间介质基板组成.仿真结果显示,选择合理的周期结构尺寸,可在两个频率处实现吸收率大于90%,最大吸收率达到99%以上,实现了完美吸收;并且,可以通过添加十字架或者圆环来增加吸收峰的数量.吸收峰的形成是由于谐振单元之间以及谐振单元与
不同于传统的频率选择表面,小型化频率选择表面(Miniaturized-element Frequency Selective Surface,MEFSS)的工作频率取决于其基本结构单元中的金属结构的内禀电容和电感,而不是单元的结构共振频率.本文中设计的宽频带小型化频率选择表面结构单元是由衬底基板两侧的金属缝隙和金属线构成,金属线可等效为电路上的电感,而金属缝隙则为电容,从而整体上等效为具有带通特