基于亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的微波散射動(dòng)態(tài)調(diào)控技術(shù)研究
發(fā)布時(shí)間:2021-07-21 20:01
電磁散射特征調(diào)控技術(shù)的關(guān)鍵在于對(duì)物體散射波的靈活控制,亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)作為一種新奇的人工電磁材料,為電磁散射調(diào)控提供了強(qiáng)有力的工具。從神奇的隱身衣,到發(fā)展已久的RCS(Radar Cross Section,雷達(dá)散射截面)縮減材料,都少不了亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的身影。尤其是近年來(lái)出現(xiàn)的超構(gòu)表面,因其設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、容易加工且具有低剖面的優(yōu)點(diǎn),在電磁散射調(diào)控領(lǐng)域潛力巨大。但此類(lèi)散射調(diào)控器件仍存在諸多瓶頸需要克服,比如帶寬較窄、僅限于靜態(tài)響應(yīng)、功能單一等。針對(duì)如上問(wèn)題,本文主要圍繞亞波長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的散射調(diào)控技術(shù)展開(kāi)研究,著重研究可重構(gòu)技術(shù)和寬帶技術(shù)在地毯式隱身衣、平面RCS縮減器件以及散射通信兼容材料等領(lǐng)域的實(shí)現(xiàn)途徑和應(yīng)用方法,主要研究工作分為以下三個(gè)部分:1、針對(duì)目前超薄地毯式隱身衣帶寬較窄的限制,利用堆疊結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)跨頻段的高效率獨(dú)立位相控制,構(gòu)造出了一種同時(shí)工作在6.1GHz和10.2GHz兩個(gè)頻段的雙頻地毯式隱身衣,并實(shí)現(xiàn)了不同物體的電磁外形賦型。另外,創(chuàng)新性的提出了一種可以實(shí)現(xiàn)電磁幻象可重構(gòu)的動(dòng)態(tài)隱身地毯,通過(guò)引入加載變?nèi)荻䴓O管的可調(diào)超構(gòu)表面,在不改變地毯物理外形的情況下,僅僅通過(guò)電壓控制,可以使隱身地毯模擬出...
【文章來(lái)源】:中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所)四川省
【文章頁(yè)數(shù)】:125 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
Salisbury吸收屏和Jaumann吸收屏示意圖[61]
其中,瑞典隆德大學(xué)的Alireza Kazemzadeh等人提出了用容性電路來(lái)設(shè)計(jì)寬帶雷達(dá)吸波的思路[64]。他指出,之前的模擬電路吸波器只考慮了等效電阻和電感,在其設(shè)計(jì)中,比較了相同厚度下兩種吸波器的吸波效果。如圖1.8所示,可以看出,在同樣的厚度下,該容性模擬電路吸波器比傳統(tǒng)的Jaumann吸收屏帶寬大約提升了15%。之后該組也做了一些延續(xù)性的工作。同時(shí),國(guó)內(nèi)浙江大學(xué)的Fei Ding等人也利用多層方錐型結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了寬帶高效吸波[67]。圖 1.8容性吸波器與Jauman吸波器的比較[64]
容性吸波器與Jauman吸波器的比較[64]
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]衍射極限尺度下的亞波長(zhǎng)電磁學(xué)[J]. 蒲明博,王長(zhǎng)濤,王彥欽,羅先剛. 物理學(xué)報(bào). 2017(14)
[2]超表面相位調(diào)控原理及應(yīng)用[J]. 李雄,馬曉亮,羅先剛. 光電工程. 2017(03)
[3]廣義折反射定律[J]. 趙澤宇,蒲明博,王彥欽,羅先剛. 光電工程. 2017(02)
[4]Principles of electromagnetic waves in metasurfaces[J]. LUO XianGang. Science China(Physics,Mechanics & Astronomy). 2015(09)
本文編號(hào):3295679
【文章來(lái)源】:中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所)四川省
【文章頁(yè)數(shù)】:125 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【部分圖文】:
Salisbury吸收屏和Jaumann吸收屏示意圖[61]
其中,瑞典隆德大學(xué)的Alireza Kazemzadeh等人提出了用容性電路來(lái)設(shè)計(jì)寬帶雷達(dá)吸波的思路[64]。他指出,之前的模擬電路吸波器只考慮了等效電阻和電感,在其設(shè)計(jì)中,比較了相同厚度下兩種吸波器的吸波效果。如圖1.8所示,可以看出,在同樣的厚度下,該容性模擬電路吸波器比傳統(tǒng)的Jaumann吸收屏帶寬大約提升了15%。之后該組也做了一些延續(xù)性的工作。同時(shí),國(guó)內(nèi)浙江大學(xué)的Fei Ding等人也利用多層方錐型結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了寬帶高效吸波[67]。圖 1.8容性吸波器與Jauman吸波器的比較[64]
容性吸波器與Jauman吸波器的比較[64]
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]衍射極限尺度下的亞波長(zhǎng)電磁學(xué)[J]. 蒲明博,王長(zhǎng)濤,王彥欽,羅先剛. 物理學(xué)報(bào). 2017(14)
[2]超表面相位調(diào)控原理及應(yīng)用[J]. 李雄,馬曉亮,羅先剛. 光電工程. 2017(03)
[3]廣義折反射定律[J]. 趙澤宇,蒲明博,王彥欽,羅先剛. 光電工程. 2017(02)
[4]Principles of electromagnetic waves in metasurfaces[J]. LUO XianGang. Science China(Physics,Mechanics & Astronomy). 2015(09)
本文編號(hào):3295679
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