超材料吸波体的研究进展

来源 :2013年全国微波毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:usrrmhta
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
负折射材料的优势在过去10多年里已经得到了大量的研究,并且其研究已拓展到军事目的隐身领域.该综述,首先介绍了超材料的概念以及它用作吸波材料的原理,接着介绍了电磁吸波超材料的最新研究进展,并提出了现有研究中存在的不足和进一步研究的方向.从目前的研究现状看,每种结构的超材料吸波体都有其独特的吸波性能,适用于不同的频段。对于实现完美超材料吸波体而言,还有很长的路要走。以下几个方面将是未来的发展趋势:能够自适应外部刺激变化,发展可调或者动态可调超材料吸波体;在成像中利用可调超材料吸波体;热光伏电池中应用超材料吸收体;红外伪装中应用超材料吸收体。
其他文献
本文对具有圆柱周期特性目标的电磁散射进行了快速分析.首先将目标沿着圆周等分,各个区域的坐标可以通过将第一个区域的坐标经过旋转得到.构造的阻抗矩阵具有块循环的结构,利用FFT对矩阵矢量乘进行加速.数值实验发现,该方法可以大大节省内存需求,在分析中等规模问题时,计算时间小于多层快速多极子方法.为了快速计算电大目标的电磁散射,本文对程序进行了并行,并对并行效率进行了测试.
本文设计了一款适用于矿井通信的双频双向同旋圆极化贴片天线.它由3层FR4介质板以及两层空气层组成.通过用槽馈两块背靠背的旋转矩形贴片及两块背靠背的圆贴片,该天线的前向和后向在两个频段内均产生了左旋圆极化波.仿真和测试结果表明:该款天线工作在2.32GHz和2.7GHz这两个频段内.同时满足s11<-10dB、前向轴比<3dB、后向轴比<3dB的低频带宽和高频带宽分别为2.67%(2.3~2.362
本文利用金属膜片激光切割技术,在保证较高加工精度的情况下,设计了一种工作在W波段的波导缝隙天线.首先基于HFSS仿真提取缝隙导纳参数,分析了导纳参数的变化特性,根据特性选择合理的缝隙参数.其次,利用泰勒加权对天线进行了低副瓣设计.最后对天线的电气接口进行设计,采用了波导缝隙耦合馈电的方式.通过仿真,天线在92GHz到94GHz的频带内驻波比小于1.5,副瓣电平低于-13dB,增益大于22.3dB.
人体局域网(BAN)是一种近距离无线通信,要求发射天线在整个超宽带频段内具有良好的全向性,低功率且小型化.由于是一种点对多点通信且位于人体周边,人体局域网要求发射天线在整个超宽带频段内具有良好的全向性,低功率且小型化.现有的超宽带(UWB)天线虽然能够获得理想的带宽,但并不能保证整个带宽内的全向性,尤其是高频部分.本文提出了一种适合于人体局域网通信的全向性超宽带陷波天线.该天线在避开现存WLAN信
本文通过结合遗传算法和改进的粒子群优化算法,设计出一种新型混合算法,并测试了算法的改进性能.利用改进的混合算法通过MATLAB与HFSS进行联合仿真,设计并优化出一种小型的微带超宽带天线,使得该天线的S11带宽较好地满足3.1-10.6GHz的超宽带特性要求.
本文介绍了全息微波及全息阻抗调制表面天线,并由此引入表面阻抗的概念进行讨论.阐述了如何通过全波电磁仿真软件HFSS获得不同上贴片形式所对应的表面阻抗曲线,比较了三种不同上贴片形式阻抗表面的特性,发现使用六边形及圆形贴片形式来构建全息阻抗调制表面天线可以获得更大的加工冗余度.
设计了一种带陷波特性的小型平面超宽带天线.该天线采用印刷电路板上的矩形贴片作为辐射单元,通过在矩形贴片开槽,引入L型枝节和改进的U型缝隙实现陷波.抑制了C波段卫星通信系统和无线局域网(WLAN)的干扰.天线仿真结果表明该天线在3.1~10.6GHz频段电压驻波比小于2,在3.7~4.2GHz和5.0~6.0GHz两个频段内表现出陷波特性.在整个工作频段内具有良好的辐射方向特性.
针对传统仪器在电路测量技术中的不足,本文利用LabVIEW软件设计了电路测量虚拟仪器,构建了由Agilent E8267D、Tektronix TDS3054B和测试板作为硬件平台的自动测试系统.在该系统中,利用虚拟仪器的软件架构(VISA)进行编程,并通过局域网(LAN)网口对其进行控制.测试结果证明,该系统可以较大程度地缩短电路的测试时间,提高了电路开发的工作效率.
本文提出了一种新的基于基片集成波导谐振腔的腔微扰测量技术,利用基片集成波导谐振腔的TE102模式实现了介质磁导率测量.应用有限元电磁计算软件对测量方法进行了全波仿真,结果表明提出的方法正确性.与传统的波导谐振腔及微带谐振器相比,基片集成波导谐振腔有着损耗低、Q值高、体积小、加工方便、成本低等优点.
本文提出了一种连接有非线性部件的场线耦合问题分析方法.利用传统场线耦合理论分析电磁波辐射下传输线线上及其终端负载的响应,采用基于频域黑箱模型的非线性大信号S函数建模方法对非线性部件进行表征,将二者联立求解,可以解决连接有非线性部件的场线耦合问题.基于该建模方法的计算结果与实验测量结果吻合较好.这种建模方法突破了已有文献中非线性部件只能作为传输线负载的局限性,为电子系统的系统级电磁兼容建模与分析奠定