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天线罩是一类集耐热、耐腐蚀、较高结构强度、良好介电性能、高透波率等特殊指标与一体的精密器件。而加载了频率选择表面(Frequency Selective Surface, FSS)的天线罩,不仅能最大限度的实现天线罩的透波特性,同时能减小雷达散射面积(Radar Cross Section, RCS),实现频率的选择性透过,呈“隐身”特性,因此,其在航空、航天等领域有着广泛的前景。本文对加载频率选择表面的天线罩进行了一定的研究和仿真,并且针对这结构和结果进行了分析和规律总结,具体内容如下:基于容性表面和感性表面的耦合机理,在ku波段提出了一种新型的微型频率选择表面(MEFSS)的设计。该单元克服了传统谐振单元在低频段,单元尺寸过长,单元间介质层过厚的缺点,使周期单元尺寸不受中心谐振波长的限制。对其进行全波仿真并且通过研究不同的几何参数,总结了传输特性规律,结果表明:该设计单元具有微型化、超宽带,角度稳定性和极化稳定性好的特点。在MEFSS的基础上,在其单元间进行集总元件加载,得到了不同加载元件的传输特性规律,对上述结果进行对比研究,结论认为:加载集总电容的方式可以进一步小型化FSS单元尺寸,并且通过调节电容值能够实现通带的控制,实现智能化的频率选择特性。根据实际应用,将MEFSS应用于单层、A夹层和C夹层的天线罩并对其进行仿真分析,得出结论:以上几种加载MEFSS的夹层天线罩都具有最佳厚度并且有通带平顶,插损小的优良特性。建立平面波—天线罩仿真测试系统,提出一种场分析的方法。全波仿真了有限大的平面和柱面FSS天线罩,并且和无限大仿真结果进行对比,结论证明:场分析方法的是可行和有一定的实践指导意义的。