结构型吸波材料的理论研究及其优化设计

来源 :燕山大学 | 被引量 : 24次 | 上传用户:wskfdftg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
吸波材料是指能吸收、衰减入射的电磁波并将其电磁能转换成热能耗散掉或使电磁波因干涉而消失的一类材料。吸波材料最早用于军事目的,称为“隐身材料”,随着科技不断进步,电磁波的应用极为广泛,它在改善人类生活的同时,其伴生的电磁辐射也对人类的健康产生损害,所以现在在民用防护方面的研究也日益受到重视。结构型吸波材料主要分为单层和多层结构,其中多层结构吸波材料的研究普遍受到重视。  论文利用电磁场与电磁波理论对结构型吸波材料的计算方法与优化设计进行了探讨,并利用计算机辅助,对双层、三层吸波材料进行了优化设计。  首先,利用电磁波理论对单层结构吸波材料的吸波性能进行了研究,并推导出反射系数和电磁参数的匹配解析式和设计原则,并结合实验数据,探讨了有关电磁参数和材料的厚度对材料选择的影响,以及实际单层结构吸波材料吸波性能的评价原则和方法。  其次,利用电磁场与电磁波理论推导了多层结构吸波材料各层界面的折射和反射系数计算公式,并探讨了在跟踪计算法下的计算方法和计算步骤,并利用单纯形法搜索其在最佳吸收时,电磁参数的取值,从而完成对多层吸波材料的优化设计。  最后,利用计算机辅助,对双层、三层吸波材料各层在不同电磁参数和不同厚度的情况下进行了计算,并对其分层组配进行讨论,确定了在最佳吸收时,各层的电磁参数和厚度,讨论了各层介质之间电磁参数的匹配对整体吸波性能的影响。
其他文献
本研究包括三个内容:全氟辛烷磺酸盐(perfluorooctane sulfonates,PFOS)对蒺藜苜蓿发根与丛枝菌根真菌共生的影响;PFOS对蒺藜苜蓿植株与丛枝菌根真菌共生的影响;低能离子注入
与GaAs基量子阱相比,GaN基量子阱具有很大的导带阶跃、超快的载流子弛豫时间。大的导带阶跃有利于在GaN基量子阱中实现光通信波段的子带间跃迁。超快的载流子弛豫时间有利于在
量子色动力学是描述强相互作用的基本理论。目前自然界已发现的强子均由两个或者三个夸克组成,而量子色动力学理论允许胶球、混杂态和多夸克态等新型强子的存在(目前实验上尚
染料敏化太阳能电池(DSSC)是一类新型的光伏器件,由于其具有的成本低廉、光电转化效率高、适合于大面积生产等优点而获得了人们广泛关注。典型的DSSC电池是以TiO2纳米多孔膜为电
学位
GaN是一种直接宽带隙(禁带宽度是3.4eV)半导体材料,其具有化学和物理稳定性好,电子饱和漂移速率高,临界雪崩击穿电场强度大,介电常数小等优点,可应用在蓝、绿发光二极管(LED)、激光
在托卡马克等离子体物理实验中,逃逸电子的存在是不可避免的;而放电过程中逃逸电子对装置造成的损害又是不可忽视的。因此,托卡马克等离子体中逃逸电子行为的实验研究成为和IT
学位
本文首先在绪论部分介绍了NMR(Nuclear Magnetic Resonance)技术在MRI(Magnetic Resonance Imaging)和MRS(Magnetic Resonance Speetroseopy)两大领域中的应用,并分别对动物M
粲夸克偶素对QCD研究有着重要的意义。D(D)阈值以下区域粲偶素理论与实验非常吻合是QCD成功的一个典范,而阈值以上高激发态的粲夸克偶素寻找与研究有近三十年没有进展。高激
GaN基LED已经成为固态照明的领域重要成员。作为照明光源,大功率、高效率的LED芯片是其关键部分。而现有的白光LED的转换效率受到荧光粉材料和器件内部极化效应的制约。荧光粉
学位
激光的发展已经走过半个世纪,其理论基础和应用技术取得了极大的进展,激光波长能够从 X光波段一直覆盖到远红外区域,同时激光输出功率不断提高。在全世界科技高速发展的背景