微带天线rcs减缩新技术分析

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1、西安电子科技大学学位论文独创性(或创新性)声明秉承学校严谨的学风和优良的科学道德,本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果;也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文若有不实之处,本人承担一切法律责任。本人签名:日期:西安电子科技大学关于论文使用授权的说明本人完全了解西安电子科

2、技大学有关保留和使用学位论文的规定,即:研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属于西安电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件,允许查阅、借阅论文;学校可以公布论文的全部或部分内容,允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证,获得学位后结合学位论文研究成果撰写的文章,署名单位为西安电子科技大学。保密的学位论文在年解密后适用本授权书。本人签名:导师签名:日期:日期:摘要摘要近年来,随着现代信息技术的快速发展,传统武器装备的战场生存力、突防能力受到日益严峻的挑战。为了有效降低这一威胁,低可见武器平台成为各国

3、大力发展的新技术。对于低可见武器平台,天线系统作为一种特殊的散射体,往往会对整个平台的隐身性能产生严重的影响。尽管外形和加载吸波材料技术在一定程度上能够减缩天线RCS,但是会对天线的自身辐射产生影响。因此天线系统要保持良好的辐射性能,传统的RCS减缩技术就不能直接被用于其RCS减缩。如何在保证天线辐射性能的同时,尽可能多的减缩其RCS,已经成为制约整个系统隐身性能的瓶颈问题。本论文正是基于这种实际应用背景的需求,在保证不改变天线辐射结构的同时,通过新技术、新方法的应用达到减缩微带天线RCS的目的。具体来说,论文的主要内容可

4、以概括为以下几个方面:1:天线作为一种特殊的散射体,其散射场包括结构模式项和天线模式项,因此其散射机理比较复杂。论文首先对天线的散射理论做了介绍,在此基础之上,总结了一些用于天线RCS减缩的常用方法。该散射理论为本论文后续有关天线RCS减缩的相关内容提供了坚实的理论基础。2:人造磁导体(artificialmagneticconductor-AMC)是近年来发展起来的一种新的人工材料。由于其独特的高阻抗特性,AMC被广泛运用于低剖面天线设计,天线RCS减缩等领域。作为一种谐振结构,AMC同样具有工作带宽较窄的特性,因此无法

5、在较宽的频段范围内实现天线RCS减缩。为了解决这一问题,本论文中提出了混合AMC结构。通过合理的结合两种工作在不同频段的AMC单元,可以实现4-12GHz频带范围内的微带天线RCS减缩。3:相对于带外RCS减缩,天线带内RCS减缩更加困难。这是因为天线带内RCS和微带天线自身辐射性能息息相关。正是基于这种现实情况的考虑,论文中探索了利用微带谐振腔结构减缩微带阵列天线带内RCS的可能性。仿真和实测结果表明,该方法可以在很大程度上减缩微带天线带内RCS,同时保证微带天线的辐射性能不受明显的影响。与常规的带内RCS减缩方法相比,

6、该方法具有结构简单的优势。4:梯度渐变表面(gradient-indexmetasurfaces)是近年来发展的一种新型的人工超材料。通过合理的设计该表面的相位特性,该材料可以表现出PW-SW转换和奇异反射等特性。论文中设计了一种耶路撒冷十字型梯度渐变表面,通过利用该结构的PW-SW转化和奇异反射特性,可以实现微带缝隙阵列天线6-18GHz频带I西安电子科技大学硕士学位论文范围内的宽带RCS减缩。相比于传统的天线RCS减缩技术,该方法可以同时实现天线带内和带外RCS减缩,并且对天线辐射性能基本上没有影响。关键词:微带天线,

7、雷达截面积,人工磁导体,微带谐振腔,梯度渐变表面论文类型:应用基础研究类IIABSTRACTABSTRACTWiththerapiddevelopmentofthemoderninformationtechnology,thebattlefieldsurvivabilityandundetectableabilitiesofthetraditionalweaponsandequipmentsarefacewithincreasinglyseriouschallenges.Inordertotacklethosethreat

8、seffectively,low-observablemilitaryplatformsarebecomingaparamounttechnologyforgiantpowers.Theantennasystem,actingasonespecialscatteringobject,hastremend

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