采用可重构结构型吸波材料的天线RCS减缩方法
本文选题:雷达散射截面 + 可重构 ; 参考:《西安电子科技大学学报》2017年02期
【摘要】:针对天线雷达散射截面减缩问题,提出了一种基于二极管控制的可重构结构型吸波材料的雷达散射截面分时减缩方法.将可重构技术应用于结构型吸波材料设计及可重构结构型吸波材料应用于天线反射板.当二极管截断时,反射板即为普通金属反射板,此时对应天线的工作状态;当二极管导通时,对应为天线的非工作状态,此时利用结构型吸波材料的吸波特性可最大限度地降低天线的雷达散射截面;当二极管为导通状态和截断状态时,结构型吸波材料的吸波特性分别为-25.0dB和0.8dB.同时,为达到宽频雷达散射截面减缩的目的,在普通排列的可重构结构型吸波材料反射板的基础上,设计了一款类棋盘结构的可重构反射板.仿真及实测结果表明,在非工作状态使用普通排列可重构结构型吸波材料反射板时,天线雷达散射截面的最大减缩量可达15dB以上;当使用类棋盘分布的可重构结构型吸波材料反射板时,天线雷达散射截面的减缩带宽可达5~18GHz,最大减缩量可达8dB以上,同时天线的辐射特性几乎未发生变化.该方法在保证天线辐射特性的基础上,最大程度地降低了天线的雷达散射截面.
[Abstract]:Aiming at the reduction of radar cross section (RCS) of antenna, a method of radar cross section time-sharing reduction (RCS) based on diode control for reconfigurable structural absorbing materials is proposed. The reconfigurable technique is applied to the design of the structural absorbing material and the reconfigurable structural absorbing material to the antenna reflector. When the diode is truncated, the reflector is a common metal reflector, which corresponds to the working state of the antenna, and when the diode is on, it corresponds to the non-working state of the antenna. In this case, the radar cross section of the antenna can be minimized by using the absorbing characteristics of the structured absorbing materials, and the absorption characteristics of the structured absorbing materials are -25.0dB and 0.8dB, respectively, when the diode is in the conduction state and the truncated state. At the same time, in order to reduce the radar cross section of wide band, a kind of reconfigurable reflector with chessboard structure is designed on the basis of the reconfigurable absorbing material reflector. The simulation and experimental results show that the maximum reduction of radar cross section of antenna can reach more than 15dB when the conventional reconfigurable absorbing material reflector is used in the non-working state. When the reconfigurable absorbing material reflector is used, the reduction bandwidth of the radar cross section can reach 5 ~ 18 GHz, the maximum reduction can be more than 8 dB, and the radiation characteristics of the antenna are almost unchanged. Based on the radiation characteristics of the antenna, the radar cross section (RCS) of the antenna is minimized.
【作者单位】: 西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室;西安电子科技大学物理与光电工程学院;
【基金】:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(7214616403)
【分类号】:TN820
【参考文献】
相关期刊论文 前1条
1 王夫蔚;梁瑞香;龚书喜;于松涛;姜文;;左手材料在天线角域RCS控制中的应用[J];西安电子科技大学学报;2013年06期
【共引文献】
相关期刊论文 前5条
1 王夫蔚;郭立新;龚书喜;;采用可重构结构型吸波材料的天线RCS减缩方法[J];西安电子科技大学学报;2017年02期
2 王淑娟;;左手材料对微带天线关键性能改善研究进展[J];电子设计工程;2016年02期
3 王帆;龚书喜;王夫蔚;;阻抗型FSS在阵列天线RCS减缩中的应用[J];西安电子科技大学学报;2016年04期
4 黄永超;蔡达锋;张廷蓉;;左手平板材料对正弦高斯光束的光斑影响[J];激光与光电子学进展;2015年07期
5 杨东启;张建奇;;非线性左手介质中波包相同孤子的碰撞[J];西安电子科技大学学报;2015年03期
【二级参考文献】
相关期刊论文 前3条
1 王夫蔚;龚书喜;张鹏飞;洪涛;于松涛;马骥;;结构型吸波材料在阵列天线RCS减缩中的应用[J];西安电子科技大学学报;2012年05期
2 龚琦;张帅;龚书喜;焦永昌;路宝;;利用高阻抗表面缩减天线雷达截面的新方法[J];西安电子科技大学学报;2012年03期
3 王文涛;张鹏飞;龚书喜;王兴;洪涛;路宝;;附加延时线的阵列天线模式项RCS减缩优化[J];西安电子科技大学学报;2011年02期
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 郑星;樊友谊;郝晓军;;吸波材料耗损建模与仿真分析[J];电子测量技术;2008年10期
2 李玉娇;冯永宝;丘泰;;吸波材料基体的应用与研究现状[J];电子元件与材料;2011年04期
3 曾朝阳;吴超;吕绪良;贾其;;基于有效介质理论的吸波材料性能分析[J];安全与电磁兼容;2011年04期
4 唐守柱;牛宝君;潘宇虎;高铁;何炳发;;混合型吸波材料应用研究[J];微波学报;2012年01期
5 冉崇喜;;复合吸波材料中辐射规律的研究[J];红外与激光技术;1987年03期
6 唐宏,赵晓鹏,邢丽英,许健翔,刘曙;多层吸波材料的数值优化设计[J];微波学报;2003年03期
7 王素英;射频吸波材料特性测量方法的研究[J];电子质量;2003年01期
8 江家京,王春芳,孟海乐,王新民;电感手性吸波材料的机理研究[J];科技情报开发与经济;2004年12期
9 景莘慧;入射角和极化方式对吸波材料反射率的影响计算[J];电子机械工程;2005年04期
10 王明亮;高正红;;吸波材料在飞行器隐身设计中的应用研究[J];航空计算技术;2005年04期
相关会议论文 前10条
1 何显运;张兴华;周彦豪;;吸波材料的研究进展[A];第四届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];2001年
2 周忠振;马磊;许国栋;;金属、介质和吸波材料覆盖体的散射[A];2006年全国功能材料学术年会专辑(Ⅲ)[C];2006年
3 ;大连东信微波吸波材料[A];2006年全国功能材料学术年会专辑(Ⅲ)[C];2006年
4 石南南;高培伟;董波;;电磁吸波材料的吸波机理、特性及其建筑上应用[A];第六届中国功能材料及其应用学术会议论文集(8)[C];2007年
5 聂彦;冯则坤;龚荣洲;何华辉;;贴片型磁性吸波材料的吸收特性研究[A];第六届全国电磁兼容性学术会议2004EMC论文集[C];2004年
6 廖绍彬;尹光俊;董晓武;;一种新的吸波材料—手性材料[A];首届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];1992年
7 王茜;;新型吸波材料的研究进展[A];全面建成小康社会与中国航空发展——2013首届中国航空科学技术大会论文集[C];2013年
8 王玉江;魏世丞;梁秀兵;刘毅;徐滨士;;新型吸波材料研究进展[A];第八届全国表面工程学术会议暨第三届青年表面工程学术论坛论文集(五)[C];2010年
9 于晓凌;张秀成;李海华;何华辉;;铁纤维层状吸波材料吸收特性[A];第四届中国功能材料及其应用学术会议论文集[C];2001年
10 刘海韬;程海峰;周永江;张德勇;楚增勇;;容性频率选择表面在单层吸波材料中的应用[A];2006年全国功能材料学术年会专辑(Ⅲ)[C];2006年
相关重要报纸文章 前5条
1 础德;奇妙的吸波材料[N];河北日报;2001年
2 毛卫民;新型宽频纳米复合吸波材料的研究[N];中国高新技术产业导报;2002年
3 天津工业大学非织造材料与工程专业 北杰豪集团公司销售助理 李福 指导老师 庄旭品 天津工业大学纺织学部教授;吸波材料“不可比拟”[N];中国纺织报;2014年
4 南京大学张明雪;新型吸波材料:隐身技术发展的重要支撑[N];中国化工报;2002年
5 潘辉;张平余;纳米微粒吸波材料问世[N];中国化工报;2004年
相关博士学位论文 前10条
1 孔硌;介电型吸波材料微结构设计及电磁性能优化[D];西北工业大学;2015年
2 罗辉;多元复合吸波材料电磁特性研究[D];华中科技大学;2016年
3 望红玉;聚酰亚胺树脂基吸波复合材料的制备及性能研究[D];西北工业大学;2016年
4 谢炜;中空多孔炭纤维轻质吸波材料研究[D];国防科学技术大学;2008年
5 熊国宣;水泥基复合吸波材料[D];南京工业大学;2005年
6 李宝毅;水泥基平板吸波材料的制备与性能研究[D];大连理工大学;2011年
7 管洪涛;石英和水泥基体平板吸波材料研究[D];大连理工大学;2006年
8 景红霞;低频段复合吸波材料的制备及电磁性能研究[D];中北大学;2013年
9 刘立东;铁磁性吸波材料的制备及其电磁性能研究[D];大连理工大学;2011年
10 张晓宁;Fe-Ni软磁合金吸波材料的设计与制备[D];北京工业大学;2003年
相关硕士学位论文 前10条
1 陈虹曲;纳米金属钴基/碳复合吸波材料的设计合成[D];哈尔滨工业大学;2015年
2 罗俊;金属氧化物/石墨烯复合吸波材料的制备与研究[D];北京化工大学;2015年
3 杨敏;田口算法在电磁优化中的应用研究[D];江苏科技大学;2015年
4 王黄腾龙;宽入射角电磁超介质吸波材料吸波机理研究[D];电子科技大学;2014年
5 吕志蕊;FSS对复合吸波材料吸收特性的影响及优化分析[D];北京工业大学;2015年
6 常霞;蜂窝吸波材料等效电磁参数及反射系数的研究[D];电子科技大学;2014年
7 周传凯;电路模拟吸波材料的研究[D];电子科技大学;2015年
8 张国栋;基于阻抗匹配原理的水泥基吸波材料制备及性能研究[D];济南大学;2015年
9 李庆;石墨烯基复合吸波材料的制备和性能[D];中北大学;2016年
10 孟超;宽带电阻型FSS吸波材料设计与研究[D];南京大学;2015年
,本文编号:2060725
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/2060725.html