【摘 要】
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随着科技时代的高速发展,对信息通信的要求也越来越高。如何实现可靠且安全的通信无论对军事应用和民事应用都十分重要,而雷达天线罩可以在一定程度上减少干扰,保证通信的安全可靠,并降低天线的雷达散射截面,进而实现隐身特性。因此作为现代雷达天线罩的重要组成部件之一,微波吸收体无论对于国防科技还是民事应用都有十分重要的意义。对于微波吸收体的研究也成为了近年来的研究热点问题。本文主要围绕着微波吸收体的分析设计及
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随着科技时代的高速发展,对信息通信的要求也越来越高。如何实现可靠且安全的通信无论对军事应用和民事应用都十分重要,而雷达天线罩可以在一定程度上减少干扰,保证通信的安全可靠,并降低天线的雷达散射截面,进而实现隐身特性。因此作为现代雷达天线罩的重要组成部件之一,微波吸收体无论对于国防科技还是民事应用都有十分重要的意义。对于微波吸收体的研究也成为了近年来的研究热点问题。本文主要围绕着微波吸收体的分析设计及其在天线雷达散射截面中的应用展开研究,设计了宽带的微波吸收体实例并将其应用到天线当中,降低天线的雷达散射截面。本文的内容可以概括如下:1.高选择的带通型频率选择表面研究:(1)分析了基片集成波导腔的基本工作原理,并设计了四分之一基片集成波导腔,以实现小型化的目的;(2)通过使用奇偶模分析方法,分析了孔耦合谐振器产生的工作原理;(3)运用基片集成波导腔和孔耦合谐振器,设计并研究了高选择的带通型频率选择表面,并对其进行实验验证。2.带通型频率选择性吸收体研究:(1)对电路模拟吸收体的分析方法进行了介绍,并运用等效电路法定性地分析了吸收体的工作特性;(2)根据等效电路,研究并设计出吸收体的物理结构;(3)设计了带通型频率选择性吸收体实例,并对其进行实验验证。3.同相反射型频率选择吸收体的研究:(1)对人工磁导体结构进行了介绍和基本性能分析;(2)利用等效电路法分析了方环型的人工磁导体表面结构;(3)引入损耗型谐振电路,进一步设计了具有同相反射相位的吸收体,并对其进行实验验证。4.同相反射型频率选择吸收体在天线RCS缩减中的应用:(1)研究并分析了加载人工磁导体结构的边馈微带天线,验证了人工磁导体结构在提高微带天线的增益并拓宽天线的工作带宽方面的作用;(2)引入同相反射型频率选择吸收体,将其作为边馈微带天线的地板,通过对比验证了其对天线RCS缩减的效果。
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