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電磁新材料在天線RCS減縮中的應(yīng)用研究

發(fā)布時(shí)間:2020-12-14 09:28
  隨著現(xiàn)代電子戰(zhàn)爭(zhēng)技術(shù)的飛速發(fā)展,關(guān)于飛行器的隱身技術(shù)受到了國(guó)內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注。對(duì)于飛行器自身的雷達(dá)散射截面(RCS)減縮,通常利用修改外形、涂敷雷達(dá)吸波材料(RAM)等方法就可以很容易地實(shí)現(xiàn)。而對(duì)整個(gè)飛行器RCS貢獻(xiàn)最大的是安裝在其上的天線系統(tǒng),因此,對(duì)天線RCS減縮的研究就顯得尤為重要了。減縮天線的RCS是基于其輻射特性不受影響的,針對(duì)這個(gè)課題,本文研究了三種用于實(shí)現(xiàn)天線RCS減縮的新方法,并通過(guò)一系列的仿真、加工和實(shí)測(cè)驗(yàn)證了這些方法的正確性和有效性。1、設(shè)計(jì)了一種基于人工磁導(dǎo)體(AMC)的低RCS的圓極化天線。首先,設(shè)計(jì)了兩種具有180°反射相位差的AMC,記為AMC1和AMC2,并將AMC1和AMC2進(jìn)行8×8的棋盤式排布,在平面波的照射下,則不同AMC區(qū)域之間的反射波就會(huì)由于反相而相互抵消,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)RCS的顯著降低。同時(shí),為了實(shí)現(xiàn)天線的圓極化輻射,只對(duì)對(duì)角線上的AMC1進(jìn)行順序旋轉(zhuǎn)饋電,讓AMC2不參與輻射。最終,所設(shè)計(jì)的圓極化天線阻抗帶寬為6.8GHz-9.6GHz,軸比帶寬為7.7GHz-9.4GHz,并且在工作頻段內(nèi)輻射左旋圓極化波,最大增益為8.3dBi。同時(shí)該天線在... 

【文章來(lái)源】:西安電子科技大學(xué)陜西省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
符號(hào)對(duì)照表
縮略語(yǔ)對(duì)照表
第一章 緒論
    1.1 研究背景和意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究歷史和現(xiàn)狀
    1.3 本文的內(nèi)容安排及主要工作
第二章 天線散射基本理論
    2.1 引言
    2.2 雷達(dá)散射截面的概念
    2.3 天線散射的基本理論
    2.4 天線RCS減縮的一般方法
    2.5 本章小結(jié)
第三章 基于AMCs的輻射、散射一體化低RCS圓極化天線
    3.1 引言
    3.2 兩種AMC單元設(shè)計(jì)
    3.3 低RCS圓極化天線設(shè)計(jì)
    3.4 本章小結(jié)
第四章 基于HM的低RCS、高增益天線設(shè)計(jì)
    4.1 引言
    4.2 基于HM的低RCS、高增益貼片天線設(shè)計(jì)
        4.2.1 HM設(shè)計(jì)
        4.2.2 天線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
        4.2.3 天線仿真結(jié)果分析
    4.3 基于帶通型吸波FSS的低RCS全息天線設(shè)計(jì)
        4.3.1 帶通型吸波FSS設(shè)計(jì)
        4.3.2 天線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
    4.4 本章小結(jié)
第五章 結(jié)束語(yǔ)
參考文獻(xiàn)
致謝
作者簡(jiǎn)介


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]隱身與反隱身技術(shù)的發(fā)展研究[J]. 薛曉春,王雪華.  現(xiàn)代防御技術(shù). 2004(02)
[2]隱身與反隱身技術(shù)的現(xiàn)狀和發(fā)展[J]. 吳明忠,趙振聲,何華輝.  上海航天. 1997(03)
[3]天線雷達(dá)截面及隱身技術(shù)[J]. 高文斗.  系統(tǒng)工程與電子技術(shù). 1989(09)



本文編號(hào):2916201

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