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典型隐身吸波材料对天线性能影响分析

发布时间:2021-03-25 16:57
  吸波材料作为一种特殊的吸收电磁波的材料,通过其自身结构或是吸收特性将电磁波通过干涉或者能量转换的方式消耗,最早被用在军事战争武器隐身中。对于飞行器而言,近年来机身结构设计和吸波材料的使用上已经有效的缩减了整机的雷达散射截面积(RCS),而复杂的电路系统及天线系统成为飞行器平台的主要RCS贡献者。但由于天线系统属于电磁波的发送端,在添加吸波材料的同时同样会对自身天线工作造成一定的影响。全文主要研究吸波材料对天线的性能影响规律,并将其应用到机载微带天线中,探索吸波材料对天线自身造成的影响规律。本文主要依托航空基金课题项目,展开吸波材料在天线系统使用时对天线系统本身的影响规律,通过对不同位置、不同厚度、不同面积的情况进行仿真分析,主要研究内容如下:选取L、U/V波段机载天线,根据其尺寸及要求进行天线及天线罩的设计及模型构建,并根据实际需求对涂覆型吸波材料在天线表面及天线罩表面进行应用测试。该吸波材料对L波段天线辐射性能无明显影响作用,但是由于吸波材料介电常数较高,对天线的匹配特性产生作用,使得回波增强,但整体上由于该材料不吸收L波段电磁波,所以可以应用于L波段天线;吸波材料涂覆于天线辐射体表... 

【文章来源】:沈阳航空航天大学辽宁省

【文章页数】:78 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

典型隐身吸波材料对天线性能影响分析


多层材料计算模型

原理图,天线辐射,微带,原理


14(c)辐射缝隙等效图 3.1 微带辐天线辐射原理 天线馈电方式微带天线常用的三种馈电方式分别为:同轴馈电、耦合馈电和微带线馈电。其合馈电不是接触性馈电,是通过缝隙产生耦合效应对天线进行馈电,其他两种连接辐射贴片进行馈电。馈电方式不同,使用的环境也不同,所以在设计天线合考虑天线的使用环境、温度、周围目标的电磁环境等因素进行选择合适的馈但总体的原则都是要使馈电结构与天线辐射结构之间形成阻抗的匹配。同轴馈电的馈电方式[40]又被称为背馈,顾名思义就是将同轴结构安装在天线脚直接接在接地板,同轴探针直接连接在辐射贴片上,目前设计研究中,同轴较多,同轴馈电的结构如图 3.2 所示。

馈电,同轴


图 3.2 同轴馈电式的优点在于:调节馈电位置对天线的输入阻抗进行调节;与辐射元在接地板不同侧,避免馈电端口对天线影响。式进行馈电不便于天线结构的制作,且焊接处均匀性较差反射。41,42],又称之为侧馈,是最早的贴片天线馈电方式。如图直接连接,制作时直接复刻即可,工艺简单,但同样具有辐射会对天线造成影响,使得天线的增益有一定的降低;线成形后期测试时,调节比较困难。电一般需要增加阻抗匹配器,使得天线尺寸增加,加工也

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]太赫兹波段多通带左手材料的数值研究[D]. 杜秋姣.华中科技大学 2011

硕士论文
[1]基于电磁超材料的频率选择表面研究[D]. 李黄炎.南京航空航天大学 2016



本文编号:3099998

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