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    摘要本文论述了一种有效研究频率选择表面(FSS)反射特性的方法。这种方法基于Foster电抗定理,该理论应用于等效传输线网络,且在可传播单弗洛奎特模的频率范围内有效。Foster电抗定理意着,频率选择表面结构的等效导纳关于频率的函数和LC导纳函数的零极点性能相一致。通过分析等效导纳这些基本的零极点特性,可获得FSS单元结构的反射系数的相位响应的解析形式。
    该零极点匹配法可以用来解决表面波和漏波模式的问题,本文基于该方法设计了漏波天线,并对其性能进行仿真,和全波分析的结果相比非常成功。28668
    关键词:频率选择表面(FSS),传输线网络,电磁带隙结构(EBG),漏波天线
    毕业论文设计说明书外文摘要
    Title The Design of Surface Wave Antenna  Based on Frequency Selective Surfaces           
    Abstract
    A method is presented ,for the efficient research of the reflection properties related with frequency selective surfaces. The method is based on Foster’s reactance theorem which is applied to an equivalent transmission line work. The method is valid for the range of frequency where a single propagating Floquet mode occurs. Foster’s reactance theorem means that the equivalent admittance functions of frequency is similar with the LC admittance functions of frequency considered with the the properties of poles and zeros. Through these basic properties of zeros and poles, the analytical phase of the reflection coefficient of FSS can be obtained.
    The pole-zero matching method can be used to solve the problem of surface wave and leaky wave mode. The paper designs a leaky wave antenna based on the method mentioned above, and simulate on it. The result is greatly successful.
    Keywords  frequency selective surfaces;  transmission line network;  electromagnetic band gap;   leaky wave antenna
    目   次
    1  绪论    1
    1.1  研究背景及意义    1
    1.2  论文研究的主要内容    2
    2  频率选择表面概述及零极点匹配算法    3
    2.1  频率选择表面的特性    3
    2.2  分析频率选择表面的方法    4
    2.3  频率选择表面中的零极点匹配算法    6
    3  漏波天线的设计    16
    3.1  漏波天线的概念及特性    17
    3.2  漏波天线的实现    19
    结  论    21
    致  谢    22
    参 考 文 献    23
    附录A  FSS导纳表达式常系数的确定    25
    附录B  FSS反射系数相位函数的确定    26
    1  绪论
    1.1  研究背景及意义
    近年来,军事技术的发展越来越成为科学技术发展中不可或缺的重要力量,军事上的科技需求常常引领着科学研究的大体方向,而军事科技的水平很大程度上取决于电子侦察能力和反侦察能力。在现代战争中,使得军事目标对电磁波具有隐身的性能已经成为了科学技术的一个重点考察方向;空间科学研究技术(比如卫星通信技术、外太空探索技术等)的兴起,促进了对天线性能的改善:在天线工程中考虑使其体积变小,系统的有效载荷变大,使抛物面天线能够在多馈源、多频段的条件下工作,提高其空间利用率具有重要的实际意义。另外,随着无线通信系统的迅速普及,频谱资源的日益紧缺,信号干扰的日益严重,电磁环境的日益恶化,使得如何解决各个系统之间以及系统内部各设备之间的电磁兼容性问题已经成为一个愈加严峻的考验[1]。
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