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文檔簡介
1、隨著超穎材料的快速發(fā)展,人們提出了各種各樣的擴展應用,但人們不難發(fā)現,這些擴展應用基于的結構幾乎都來源于負磁導率材料。
本文的前兩章簡要介紹了超穎材料的技術背景、發(fā)展現狀以及潛在應用。
第三章介紹了負磁導率結構材料,從場和路的理論上分析了這種結構的電磁特性,并且討論了加載非線性元件對結構本身的積極影響,這種方式讓固定金屬構型的材料具有了動態(tài)可調性,使其具有更加廣泛的應用空間,與此同時,采用經典的S參數反演法,得到了負
2、磁導率材料結構的等效相對介電常數和等效相對磁導率,在測量上,我們采用自由空間法,樣品架采用覆蓋吸波材料的鋼體方形平面面板結構,不但可以避免負磁導率材料在工作頻段內產生的邊緣繞射,還可以根據材料尺寸改變透射孔徑的大小。在第三章緊湊的編排下,我們得到了一種諧振頻點約在3.5 GHz,負磁導率頻帶約為0.5 GHz的負磁導率材料,同時也清楚了如何在此結構基礎上通過調節(jié)幾何參數、加載非線性器件等方式調節(jié)該結構的電磁特性。
作為核心章節(jié)
3、的第四章,展示了一款基于雙開口諧振環(huán)結構的微波超級吸收體,我們從等效電路理論出發(fā),并結合實驗仿真結果證實了吸收體結構各個參量對整體電磁特性的影響,并創(chuàng)新性地設計了一種打孔背向引線的饋電方式,幾乎消除了饋電引線對正面吸收結構的影響,限于本人能力和實驗條件,我們采用波導法測量吸收體的吸收率,這種實驗方法可以在小面積樣品上得到比較準確的測量結果,在本章中,我們得到了一款在4 GHz-6 GHz頻帶內可以出現吸收峰在94.5%以上吸收頻帶的微波
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