【摘 要】
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电磁隐身在军事战争和武器装备中发挥着异常突出的作用,采用雷达吸波材料技术是减小目标雷达散射截面、实现隐身的重要途径之一。由于FSS具有对电磁波的选择通透性,因此被广泛地运用到雷达吸波材料设计中,用以提升其综合吸波效果,本文就这方面设计了两种吸波结构。然而传统的FSS一旦设计完成后,其电磁传输特性就己固定,无法满足日益变化的应用需求,所以本文又研究了主动/有源吸收体,以电路模拟吸收体为基础,通过使用
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电磁隐身在军事战争和武器装备中发挥着异常突出的作用,采用雷达吸波材料技术是减小目标雷达散射截面、实现隐身的重要途径之一。由于FSS具有对电磁波的选择通透性,因此被广泛地运用到雷达吸波材料设计中,用以提升其综合吸波效果,本文就这方面设计了两种吸波结构。然而传统的FSS一旦设计完成后,其电磁传输特性就己固定,无法满足日益变化的应用需求,所以本文又研究了主动/有源吸收体,以电路模拟吸收体为基础,通过使用有源阻抗层来实现反射率的调整。有源阻抗层是一种微波二极管控制的FSS。利用基于有限元的商业软件Ansoft HFSS得到了主动/有源FSS雷达吸收体优化后的仿真结果。主要研究结果如下:(1)根据雷达吸波结构的吸波评判标准:吸波带宽和角度稳定性,本文设计了两种吸波结构,第一种针对带宽方面进行设计,仿真结果表明本设计与现有技术相比在高频段拓宽了3GHz的带宽;第二种针对角度稳定性方面进行改进,改进后的仿真结果表明该设计结构不仅对角度不敏感而且在吸波带宽方面相比以前拓宽了81%,此外这两种吸波结构的厚度也满足薄的要求。最后针对这两种板子都给出了实物和测试结果,实测结果满足设计要求。(2)由于作战环境的复杂性和军事方面的隐秘性,一般不可能准确无误得预测到敌方的电磁频段,而本文前两种设计都是无源的,即设计一旦完成它的吸波频段就固定,显然这在实际当中是有缺陷的,需求带动技术,本文又对有源雷达吸波结构给出了两种设计结构。设计的第一种结构,通过改变加载在变容二极管两侧的电压,可以实现在7-9GHz范围内的间断性吸波;设计的第二种结构是在第一种的基础上发展来的,即以第一种结构为单元扩展到四个单元构成的阵列,仿真结果表明该设计能够实现在7-9.2GHz范围内的无间断吸波,改进的设计提高了吸波性能。
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