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光電導薄膜用于FSS主動控制技術研究

發(fā)布時間:2021-01-10 01:38
  FSS作為電磁屏蔽領域的重要器件,對其精度和功能要求越來越高。本文從實用角度出發(fā),提出將光電導薄膜用于FSS,實現FSS的光照主動控制,設計并制作了FSS單元結構,使其不僅能應用于雷達天線罩、飛機蒙皮等場合,也可應用于對透光率有更高要求的光學窗口。論文從理論入手,分析了FSS單元結構與電磁特性之間的關系,通過對比目前加載電控元件、耦合型和加載電磁可變介質等幾種主動FSS的優(yōu)勢和缺點,提出采用將光電導薄膜用于金屬FSS的思路,并分別從理論和結構上分析了技術方案的可行性。采用CST電磁仿真軟件,分別設計并仿真“十字”形、“Y”形、“圓”形等單元結構FSS,光照引起特征尺寸變化前后的電磁仿真結果為:(1)“十字”形:以長度為變量,中心諧振頻率從25GHz變?yōu)?9GHz。(2)“Y”形:以長度為變量,中心諧振頻率從17GHz變?yōu)?8GHz/21GHz。(3)“圓”形:以半徑為變量,中心諧振頻率從36GHz變?yōu)?9.5GHz/41GHz。在實驗過程中,通過對光電導薄膜材料及摻雜元素的分析及選型,確定采用CdS、CdSe為薄膜的主材料,CdCl2、InCl3

【文章來源】:長春理工大學吉林省

【文章頁數】:66 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

光電導薄膜用于FSS主動控制技術研究


電磁波傳播示意圖

結構示意圖,介質,模系數,襯底


0 與介質 2 之間的 Floquet 模系數;由 FSS 單元孔徑內的切向件,可確定以電場為未知量的描述 FSS 結構頻率響應的積分方法求解,結合傳輸線理論得出反射系數和透射系數。性能計算公式.1 的基礎上,增加介質層數以推導電性能計算公式及積分方結構上下分別為 N 層覆蓋介質和 M 層襯底介質,介質間緊密 dk(k=1,2,...N)表示,襯底介質厚度用 tk(k=1,2,…M)表示

光電導薄膜用于FSS主動控制技術研究


被動FSS結構

【參考文獻】:
期刊論文
[1]曲面頻選天線罩電性能設計研究[J]. 朱軍,曹群生,方小星,王毅.  微波學報. 2019(01)
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[3]基于人工表面等離激元的雙通帶頻率選擇結構設計[J]. 王超,李勇峰,沈楊,豐茂昌,王甲富,馬華,張介秋,屈紹波.  物理學報. 2018(20)
[4]基于等效電路分析方法的微型頻率選擇表面設計[J]. 陳丙根.  火控雷達技術. 2018(03)
[5]新型開關型FSS天線罩技術進展[J]. 張強.  現代雷達. 2017(06)
[6]基于電阻型頻率選擇表面的超寬帶緊耦合相控陣天線[J]. 王曉驍,張帥.  微波學報. 2016(S1)
[7]基于介質與鐵氧體的通阻捷變磁可調頻率選擇表面設計研究[J]. 韓鵬,王軍,王甲富,馬華,邵騰強,陳紅雅,張介秋,屈紹波.  物理學報. 2016(19)
[8]基于十字單元的可調諧互補屏頻率選擇表面[J]. 焦健,徐念喜,馮曉國,李玉東,高勁松.  光學精密工程. 2014(06)
[9]透紅外/可見光學窗的電磁波屏蔽技術[J]. 陳宇.  紅外技術. 2012(07)
[10]組合單元頻率選擇表面的設計研究[J]. 曲寶龍,李旭東,張自斌,朱鵬剛.  激光與光電子學進展. 2011(10)

博士論文
[1]有源頻率選擇表面技術及應用研究[D]. 張坤哲.西安電子科技大學 2018
[2]耦合型主動頻率選擇表面濾波特性研究[D]. 焦健.中國科學院研究生院(長春光學精密機械與物理研究所) 2015
[3]基于圓環(huán)和雙層金屬網柵結構的光學窗電磁屏蔽方法研究[D]. 陸振剛.哈爾濱工業(yè)大學 2007

碩士論文
[1]基于場分析方法的寬帶FSS的研究[D]. 韓闊.哈爾濱工業(yè)大學 2012
[2]毫米波帶通頻率選擇表面研究[D]. 何顯宗.長春理工大學 2008
[3]圍棋矩陣模擬信號檢測與傳輸系統(tǒng)的研究[D]. 李亞南.天津大學 2007
[4]頻率選擇表面分析與優(yōu)化設計[D]. 張耀鋒.西北工業(yè)大學 2003



本文編號:2967806

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