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188宝金博页面版: 频率选择表面FSS技术研究毕业参照论文

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内容提示: 30 6探索创新交流( 第二集)——第二届中国航空学会青年科技论坛文集频率选择表面( F S S )技术研究张雷( 西南电磁兼容监督检测中心, 四川成都6 10 0 9 2)摘要: 本文介绍了频率选择表面技术的概念和理论设计方法, 并针对常见的方形环孔径单元的F S S 采用F lo q u et定理进行较为详细的理论分析。关键词: 频率选择表面; F lo q u et; F S S 传输系数; 方形环孔径1概述频率选择表面( F S S )是由周期性排列的金属贴片单元或在金属屏上周期性排列的开孑L 单元构成。 这种表面在单元谐振频率附近呈现全反射或全传输特性, 故分别称为带阻形或带通形F S S 。 与雷达吸波材料不同的是, 这种F S S 不吸收射频能量, 而仅仅起...

文档格式:PDF | 页数:5 | 浏览次数:17 | 上传日期:2014-07-18 02:25:34 | 文档星级:
30 6探索创新交流( 第二集)——第二届中国航空学会青年科技论坛文集频率选择表面( F S S )技术研究张雷( 西南电磁兼容监督检测中心, 四川成都6 10 0 9 2)摘要: 本文介绍了频率选择表面技术的概念和理论设计方法, 并针对常见的方形环孔径单元的F S S 采用F lo q u et定理进行较为详细的理论分析。关键词: 频率选择表面; F lo q u et; F S S 传输系数; 方形环孔径1概述频率选择表面( F S S )是由周期性排列的金属贴片单元或在金属屏上周期性排列的开孑L 单元构成。 这种表面在单元谐振频率附近呈现全反射或全传输特性, 故分别称为带阻形或带通形F S S 。 与雷达吸波材料不同的是, 这种F S S 不吸收射频能量, 而仅仅起到一个频率滤波器的作用。常见的带阻形和带通形频率选择表面单元形状分别如图1和图2所示。 F S S 的谐振频率和频率响应特性主要决定于单元的形状和尺寸, 但同时也受其周期性结构和排列方式的影响。 此外, 砖S 在实际应用中不可能独立存在于自由空间, 它必须依附在介质基片上,或嵌在上下两层介质基片之间, 因此基片材料的参数和厚度亦会影响F S S 的谐振频率和频响特性。+ + ++ + +_ J一_ J一?_ I—llI( a )甬雨用‘ - J L ^用甬甬J0电壬旺IJ.Jl_( b)图1典型带阻F S S 的单元几何形状( a )( b)图2典型带通F S S 的单元几何形状频率选择表面在电磁频谱的各个波段都有着广泛的应用。 在微波波段, F S S 首先被应用于频率复用反射面天线, 以提高其反射面的有效利用率。 如图3所示, F S S 置于两个不同频段的馈源之间, 它对较低频段Z ( 4 ~6 G H z )呈现无反射的“全传输” , 因而形成前馈的单反射面系统; F S S 对较高频段五( 12—14 G H z )则形成“全反射” , 因而构成后馈的双反射面天线系统。 用于这种目的的F 'sS 频率响应如图4 所示, 在4 G H z 和6 G H z 的工作带宽内, F S S 的传输损耗可忽略不计, 而在12G H z 和14 G H z 的带宽内则可提供约17 d B的传输损耗, 相应的反射功率损耗亦可忽略不计。 这种设计已广泛用于卫星地面站的频率复用天线。 由于频率选择表面独特的电性能, 使其在飞行器隐身方面也扮演着重要角色的F S S 雷达罩就是一个实例。 利用F S S 的选频滤波特性, 可以实现在自身工作频段以外的

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