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          EEPW首頁(yè) > 設(shè)計(jì)應(yīng)用 > 隨機(jī)分布電阻貼片構(gòu)成的頻率選擇表面吸波特性研究

          隨機(jī)分布電阻貼片構(gòu)成的頻率選擇表面吸波特性研究

          作者: 時(shí)間:2013-12-24 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

          本文引用地址:http://www.ex-cimer.com/article/259609.htm

          0 引言

          )的研究已經(jīng)有四十年的歷史,其在空間濾波器、天線反射面等方面的廣泛應(yīng)用是大家感興趣的主要原因。通常由周期排列的某種形狀的金屬貼片或者金屬表面開(kāi)出的孔縫構(gòu)成,分別表現(xiàn)為諧振型的反射和透射。設(shè)計(jì)的最主要的工作就是設(shè)計(jì)出符合需求的適當(dāng)形狀的單元形式。單元形狀、陣列的排列方式、襯底材料的參數(shù)基本上決定了所有的頻響特性,比如帶寬、反射與透射系數(shù)、對(duì)來(lái)波方向和極化方式的敏感度等。

          實(shí)際上,數(shù)十年來(lái),出現(xiàn)的單元形式非常多,經(jīng)典的例子可以參考文獻(xiàn)。近年來(lái)還出現(xiàn)了分形單元形式、應(yīng)用Metamaterials結(jié)構(gòu)的小型化單元結(jié)構(gòu)、鐵氧體襯底等一些新穎的結(jié)構(gòu)。

          材料方面的應(yīng)用國(guó)際上已經(jīng)開(kāi)展多年,近年來(lái)在國(guó)內(nèi)也得到了越來(lái)越多的關(guān)注。國(guó)防科技大學(xué)周永江等制作的十字型頻率選擇表面吸收體、華中科技大學(xué)的聶彥等研究了不同圖案FSS在復(fù)合材料中不同位置的性能,南京大學(xué)劉紅英、馮一軍等利用Jerusalem Cross單元構(gòu)成的FSS改善納米吸波材料S波段吸波性能,楊帆等實(shí)驗(yàn)研究了隨機(jī)分布的薄膜電阻型FSS對(duì)鐵氧體吸波材料低頻吸收性能的改善等等,研究表明頻率選擇表面在吸波材料縮減尺寸、改善吸波性能等方面有著較好應(yīng)用前景。隨著許多數(shù)值方法的周期性邊界條件的研究進(jìn)展,例如有有限元法(FEM)、矩量法(MOM)以及時(shí)域有限差分法(FDTD)等,F(xiàn)SS的設(shè)計(jì)、分析變得更加方便易行。

          本文系統(tǒng)的對(duì)比分析了隨機(jī)分布貼片構(gòu)成的FSS的頻響特性,比較了金屬貼片與對(duì)吸波特性的影響,討論了隨機(jī)分布貼片的表面占有率、分布形式和表面電阻率對(duì)吸波性能的影響。仿真結(jié)果與文獻(xiàn)[10]的實(shí)驗(yàn)結(jié)果相互驗(yàn)證,證明隨機(jī)分布構(gòu)成的頻率選擇表面能明顯改善吸波材料的低頻吸收特性,且其設(shè)計(jì)、分析與實(shí)現(xiàn)方法易于工程實(shí)現(xiàn)。

          1 隨機(jī)分布貼片構(gòu)成頻率選擇表面的原理與設(shè)計(jì)

          通常用作天線罩、副反射面等方面的帶通或帶阻型FSS,都設(shè)計(jì)成具有特定諧振頻率的LC并聯(lián)電路。而用于吸波材料中的FSS要求多點(diǎn)諧振,尤其在低頻段,從而能在保持吸波材料小尺寸的情況下拓展吸波帶寬。從已報(bào)道的研究結(jié)果來(lái)看,通常采用多層級(jí)聯(lián)和復(fù)式平面結(jié)構(gòu)來(lái)更好的獲得需要頻帶內(nèi)的反射和傳輸特性。

          基于復(fù)式結(jié)構(gòu)周期單元特性的啟發(fā),我們提出了周期單元由隨機(jī)分布貼片組成的一種新型FSS,隨機(jī)分布產(chǎn)生的圖案、尺寸將影響其頻率特性,而且隨機(jī)型分布貼片產(chǎn)生的感應(yīng)電流的相位可能出現(xiàn)某種隨機(jī)分布從而改善復(fù)合材料的散射特性。如圖1所示,設(shè)每個(gè)周期單元為正方形,將單元?jiǎng)澐殖?em>10×10的矩陣,按照表面占有率P%隨機(jī)選擇其中的P塊填充貼片。

          如果每塊貼片的尺寸在亞波長(zhǎng)以下,任意兩塊貼片在平面波的照射下的散射,可以近似看作兩個(gè)電流元在遠(yuǎn)場(chǎng)的場(chǎng)的疊加,如圖2所示。

          兩塊貼片磁矢位表達(dá)式分別為:

          (1)

          (2)

          考慮遠(yuǎn)場(chǎng)情況下,r很大時(shí)場(chǎng)的迭加,在振幅項(xiàng)中可以忽略?xún)善N片之間距離的差異,而只考慮對(duì)相位項(xiàng)的影響[11],可以得到:

          (3)

          式中,分別代表兩個(gè)貼片空間距離帶來(lái)的相位差。則N塊散落分布的貼片在平面波照射下的遠(yuǎn)場(chǎng)散射表達(dá)式為:

          (4)

          可以預(yù)見(jiàn),貼片的分布狀態(tài)將在相位迭加上有所表現(xiàn),隨機(jī)分布帶來(lái)相位差的隨機(jī)性,從而可以在多頻點(diǎn)上造成相位相消,降低FSS表面對(duì)平面波的反射率。后面在仿真中,我們可以觀察到這一現(xiàn)象的發(fā)生。

          下面簡(jiǎn)稱(chēng)周期單元由隨機(jī)分布貼片構(gòu)成的FSS為RDFSS (FSS with Random Distributed Patches),貼片為電阻片的RDFSS為RRDFSS (Resistance RDFSS)。

          波段開(kāi)關(guān)相關(guān)文章:波段開(kāi)關(guān)原理



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