雙各向異性介質(zhì)電磁特性研究
發(fā)布時(shí)間:2020-10-23 16:27
雙各向異性介質(zhì)的電磁特性一直以來都受到專家學(xué)者的普遍關(guān)注。雙各向異性介質(zhì)在微波毫米波技術(shù)領(lǐng)域、隱身技術(shù)領(lǐng)域以及介質(zhì)學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)等領(lǐng)域有非常廣闊的應(yīng)用前景,電磁波傳播于雙各向異性介質(zhì)當(dāng)中時(shí)表現(xiàn)出的電磁特性吸引了各個(gè)領(lǐng)域的學(xué)者來致力于對雙各向異性介質(zhì)進(jìn)行相關(guān)的研究。本文推導(dǎo)了雙各向異性介質(zhì)在電磁場中的散射方程,討論了介質(zhì)參數(shù)對散射場的影響,并對雙各向異性介質(zhì)的本構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了提取。雙各向異性介質(zhì)擁有3×3矩陣形式的介電系數(shù)、磁導(dǎo)系數(shù)以及手征系數(shù),本文從麥克斯韋方程出發(fā),對電磁波在雙各向異性介質(zhì)中的傳播進(jìn)行分析,分別推導(dǎo)了兩種求解散射方程的方法,第一種方法是利用一個(gè)狀態(tài)轉(zhuǎn)換矩陣Ф,對單軸雙各向異性介質(zhì)的散射系數(shù)進(jìn)行求解;第二種方法是傳播矩陣方法,該方法可以計(jì)算層狀雙各向異性介質(zhì)的散射系數(shù),以這個(gè)條件為基礎(chǔ),從麥克斯韋方程出發(fā),對電磁波在雙各向異性介質(zhì)中的傳播矩陣進(jìn)行了一系列推導(dǎo),主要對相對介電系數(shù)、導(dǎo)磁系數(shù)、手征系數(shù)均為3×3張量的分層雙各向異性介質(zhì)的傳播矩陣方法進(jìn)行推導(dǎo)。散射系數(shù)由同極化和交叉極化的反射、透射系數(shù)構(gòu)成。本文提出了一種含U型金屬貼片的雙各向異性介質(zhì)板,并對該雙各向異性介質(zhì)板進(jìn)行電磁場理論分析,推導(dǎo)出了求解電磁場散射方程的公式,以及給出提取介質(zhì)的張量本構(gòu)參數(shù)的方法。利用CST電磁仿真軟件對其進(jìn)行建模、仿真,得到了該U型雙各向異性介質(zhì)的散射系數(shù),證明了該方法的有效性。本文還研究了介質(zhì)長度對電磁特性的影響,并通過散射系數(shù)提取出了U型雙各向異性介質(zhì)的張量介電系數(shù)、張量磁導(dǎo)系數(shù)。
【學(xué)位單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TN011
【部分圖文】:
各向異性[1]介質(zhì)的電磁特性受到了來自各種領(lǐng)域的學(xué)者的普遍關(guān)注介質(zhì)在新型的微波、毫米波器件的研制以及隱身技術(shù)領(lǐng)域之中有非前景。雙各向異性介質(zhì)在電場或者磁場的作用下,不僅會發(fā)生極化,由于雙各向異性介質(zhì)的這一特殊性質(zhì),也將其稱作為磁電介質(zhì)。角度出發(fā),磁電介質(zhì)可以被劃分為多個(gè)種類,通常認(rèn)為,用來表示個(gè)本構(gòu)參量的任何位置上如果存在著有元素不為零的情況時(shí),則這雙各向異性。電磁波傳播于雙各向異性介質(zhì)當(dāng)中時(shí),表現(xiàn)出了“異效應(yīng),在其它一般的介質(zhì)中并沒有體現(xiàn)出這一系列特殊的效應(yīng)來,了來自各個(gè)領(lǐng)域的學(xué)者來致力于對雙各向異性介質(zhì)進(jìn)行相關(guān)的研效地應(yīng)用于人類社會。由于雙各向異性介質(zhì)具有其特有的性質(zhì),可具有極化轉(zhuǎn)換功能的可調(diào)器件,微波到光波波段都是其所覆蓋的頻異性介質(zhì)的研究日新月異,它具有廣闊的應(yīng)用前景,未來雙各向異研究方向?qū)性陂_發(fā)出個(gè)多的工程應(yīng)用領(lǐng)域。電磁波與雙各向互作用吸引了越來越多的不同領(lǐng)域的科研工作者的注目,主要體現(xiàn)、集成光學(xué)、復(fù)合介質(zhì)技術(shù)、遙感技術(shù)等領(lǐng)域。
電子科技大學(xué)碩士學(xué)位論文。電磁波與復(fù)雜電磁結(jié)構(gòu)的相互作用使來自各個(gè)領(lǐng)究興趣,這些年。由于對具有特殊的電磁特性的人向異性介質(zhì)以及雙各向同性介質(zhì),將這類介質(zhì)分異性介質(zhì)在各種應(yīng)用之下都發(fā)揮出了其重要的作用器和反向波介質(zhì)。雙各向異性介質(zhì)有不同的前行射)以及較寬的透射阻帶。通常認(rèn)為,介質(zhì)的雙各性,應(yīng)該被避免,尤其對于光學(xué)雙各向異性介質(zhì)。特性比較有趣,盡管復(fù)合折射系數(shù)非負(fù),該介質(zhì)允許向異性介質(zhì)電磁特性的研究是非常重要的。
雙各向異性介質(zhì)的波導(dǎo),ε,μ,η,ξ 為介質(zhì)的研究介質(zhì)電磁特性的主要方法。復(fù)合介質(zhì)并解釋其實(shí)驗(yàn)結(jié)果。介質(zhì)可以由不同的基本每個(gè)組件本身可具有各自復(fù)雜的特性,例介質(zhì)中散射波的研究可以進(jìn)一步應(yīng)用于計(jì)
【參考文獻(xiàn)】
本文編號:2853267
【學(xué)位單位】:電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TN011
【部分圖文】:
各向異性[1]介質(zhì)的電磁特性受到了來自各種領(lǐng)域的學(xué)者的普遍關(guān)注介質(zhì)在新型的微波、毫米波器件的研制以及隱身技術(shù)領(lǐng)域之中有非前景。雙各向異性介質(zhì)在電場或者磁場的作用下,不僅會發(fā)生極化,由于雙各向異性介質(zhì)的這一特殊性質(zhì),也將其稱作為磁電介質(zhì)。角度出發(fā),磁電介質(zhì)可以被劃分為多個(gè)種類,通常認(rèn)為,用來表示個(gè)本構(gòu)參量的任何位置上如果存在著有元素不為零的情況時(shí),則這雙各向異性。電磁波傳播于雙各向異性介質(zhì)當(dāng)中時(shí),表現(xiàn)出了“異效應(yīng),在其它一般的介質(zhì)中并沒有體現(xiàn)出這一系列特殊的效應(yīng)來,了來自各個(gè)領(lǐng)域的學(xué)者來致力于對雙各向異性介質(zhì)進(jìn)行相關(guān)的研效地應(yīng)用于人類社會。由于雙各向異性介質(zhì)具有其特有的性質(zhì),可具有極化轉(zhuǎn)換功能的可調(diào)器件,微波到光波波段都是其所覆蓋的頻異性介質(zhì)的研究日新月異,它具有廣闊的應(yīng)用前景,未來雙各向異研究方向?qū)性陂_發(fā)出個(gè)多的工程應(yīng)用領(lǐng)域。電磁波與雙各向互作用吸引了越來越多的不同領(lǐng)域的科研工作者的注目,主要體現(xiàn)、集成光學(xué)、復(fù)合介質(zhì)技術(shù)、遙感技術(shù)等領(lǐng)域。
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【參考文獻(xiàn)】
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本文編號:2853267
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