该文设计了一种低雷达散射截面(RCS)的宽带磁电偶极子贴片天线,其中印刷在介质板上的金属贴片为电偶极子,3个金属过孔连接辐射贴片与金属地板构成磁偶极子。整个天线采用"T"型渐变馈电结构同时激励电偶极子与磁偶极子,天线的频带范...该文设计了一种低雷达散射截面(RCS)的宽带磁电偶极子贴片天线,其中印刷在介质板上的金属贴片为电偶极子,3个金属过孔连接辐射贴片与金属地板构成磁偶极子。整个天线采用"T"型渐变馈电结构同时激励电偶极子与磁偶极子,天线的频带范围为7.81~13.65 GHz,覆盖了整个X波段。实测和仿真结果表明,通过在磁电偶极子贴片天线底面采用开槽技术并优化开槽的形状、大小、位置等变量,在天线工作频带范围内实现了RCS的减缩,最大缩减量达到了17.9 d B,同时天线保持了增益稳定不变,E面、H面方向图一致的特性。展开更多
L波段阵列天线是隐身平台的强散射源之一,其主要散射源包括结构项散射、模式项散射及散射栅瓣三类。对上述三类强散射源进行机理分析,提出相应的缩减方法,完成了天线的RCS(Radar Cross Section雷达散射截面)缩减设计,并针对L波段一维低...L波段阵列天线是隐身平台的强散射源之一,其主要散射源包括结构项散射、模式项散射及散射栅瓣三类。对上述三类强散射源进行机理分析,提出相应的缩减方法,完成了天线的RCS(Radar Cross Section雷达散射截面)缩减设计,并针对L波段一维低RCS阵列天线的特点,对结构项散射缩减等方法给出了数值仿真验证。针对所示算例,仿真结果表明,采用矩形平板偏置15°的方法,3 GHz频率下可以将结构项散射由3.5 d Bsm降低到–26 d Bsm。展开更多
设计了一种基于频率选择表面(Frequency Selective Surface, FSS)和开口谐振环(Split Ring Resonators,SRR)的高增益低RCS微带天线。利用带阻型FSS的频率选择特性,将其替换传统微带天线的接地板,减缩天线的带外RCS;与此同时,在天线辐射...设计了一种基于频率选择表面(Frequency Selective Surface, FSS)和开口谐振环(Split Ring Resonators,SRR)的高增益低RCS微带天线。利用带阻型FSS的频率选择特性,将其替换传统微带天线的接地板,减缩天线的带外RCS;与此同时,在天线辐射贴片两侧加载具有电磁带隙(Electromagnetic Band Gap,EBG)特性的SRR,抑制了天线的表面波,使天线的辐射能量进一步集中于主辐射方向,从而提高了天线的增益。仿真结果表明,在加载FSS和SRR之后,天线的RCS在很宽的频带范围内得到了极大减缩,最高可达34dB,与此同时,增益得到了最大6d Bi的提升。对天线模型加工了实物并进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。展开更多
基于将不同电磁超材料特性结合应用的思想,设计了一种具有电磁波吸收特性的开口谐振环(Wave-Absorbing Split Ring Resonator,WASRR)。WASRR由传统开口谐振环(SRR)在开口处加载集总电阻构成,结合了雷达吸波材料(Radar Absorbing Materia...基于将不同电磁超材料特性结合应用的思想,设计了一种具有电磁波吸收特性的开口谐振环(Wave-Absorbing Split Ring Resonator,WASRR)。WASRR由传统开口谐振环(SRR)在开口处加载集总电阻构成,结合了雷达吸波材料(Radar Absorbing Material,RAM)的吸波特性和SRR的电磁带隙(Electromagnetic Band Gap,EBG)特性,能够在吸收入射电磁波的同时切断在介质基底中传播的表面波。WASRR应用于贴片天线之后,使得天线的增益最大提高了3.9d B,同时天线的RCS得到了最大14.1d B的减缩。展开更多
文摘该文设计了一种低雷达散射截面(RCS)的宽带磁电偶极子贴片天线,其中印刷在介质板上的金属贴片为电偶极子,3个金属过孔连接辐射贴片与金属地板构成磁偶极子。整个天线采用"T"型渐变馈电结构同时激励电偶极子与磁偶极子,天线的频带范围为7.81~13.65 GHz,覆盖了整个X波段。实测和仿真结果表明,通过在磁电偶极子贴片天线底面采用开槽技术并优化开槽的形状、大小、位置等变量,在天线工作频带范围内实现了RCS的减缩,最大缩减量达到了17.9 d B,同时天线保持了增益稳定不变,E面、H面方向图一致的特性。
文摘L波段阵列天线是隐身平台的强散射源之一,其主要散射源包括结构项散射、模式项散射及散射栅瓣三类。对上述三类强散射源进行机理分析,提出相应的缩减方法,完成了天线的RCS(Radar Cross Section雷达散射截面)缩减设计,并针对L波段一维低RCS阵列天线的特点,对结构项散射缩减等方法给出了数值仿真验证。针对所示算例,仿真结果表明,采用矩形平板偏置15°的方法,3 GHz频率下可以将结构项散射由3.5 d Bsm降低到–26 d Bsm。
文摘设计了一种基于频率选择表面(Frequency Selective Surface, FSS)和开口谐振环(Split Ring Resonators,SRR)的高增益低RCS微带天线。利用带阻型FSS的频率选择特性,将其替换传统微带天线的接地板,减缩天线的带外RCS;与此同时,在天线辐射贴片两侧加载具有电磁带隙(Electromagnetic Band Gap,EBG)特性的SRR,抑制了天线的表面波,使天线的辐射能量进一步集中于主辐射方向,从而提高了天线的增益。仿真结果表明,在加载FSS和SRR之后,天线的RCS在很宽的频带范围内得到了极大减缩,最高可达34dB,与此同时,增益得到了最大6d Bi的提升。对天线模型加工了实物并进行了测试,测试结果与仿真结果吻合良好。
文摘基于将不同电磁超材料特性结合应用的思想,设计了一种具有电磁波吸收特性的开口谐振环(Wave-Absorbing Split Ring Resonator,WASRR)。WASRR由传统开口谐振环(SRR)在开口处加载集总电阻构成,结合了雷达吸波材料(Radar Absorbing Material,RAM)的吸波特性和SRR的电磁带隙(Electromagnetic Band Gap,EBG)特性,能够在吸收入射电磁波的同时切断在介质基底中传播的表面波。WASRR应用于贴片天线之后,使得天线的增益最大提高了3.9d B,同时天线的RCS得到了最大14.1d B的减缩。