频率选择表面天线罩的研究

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基于频率选择表面(FSS)技术的微小卫星隐身天线罩设计

基于频率选择表面(FSS)技术的微小卫星隐身天线罩设计

摘 要 :天 线 是 卫 星 的 强 散 射 源 , 低 天 线 的 R S 卫 星 隐 身 设 计 的重 要 研 究 课 题 之 一 , 文 提 出 了一 种 基 降 C是 本 于 频率 选 择 表 面 技 术 的微 小 卫 星天 线 罩 设 计 方 案 , 有 效 降 低 卫 星 天 线 的 R S 可 C 。首 先 针 对 隐 身 天 线 罩 设 计 要 求 , 设 计 天 线 罩 壁 , 括 各 层 介 质 的 介 电 常 数 、 度 等 。然 后 设 计 附 着 在 罩 壁 上 的 F S屏 。 进 一 步 制 作 天 线 罩 实 物 , 包 厚 S 通
刘 斌 ,刘 晓春 ,孙世 宁 ,周 建 江 张 翔 , ,廖 文 和
( 南 京 航 空 航 天 大 学 机 电学 院 ,南 京 2 0 1 ; . 中 国航 空 工 业 济 南 特 种 结 构 研 究 所 ,济 南 2 02 1 10 6 2 50 3: 3 南 京 航 空 航 天 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 ,南 京 2 0 1 ; .南 京 航 空 航 天 大 学 高 新 技 术 研 究 院 ,南 京 2 0 1 ) . 106 4 10 6
第 3 2卷 第 9期
2 1 年 9月 01
宇 航 学 报
J u n lo t n u i s o r a fAs o a t r c
Vo . 132
No 9

S p e e 2 e t mb r 01 1
基 于 频 率 选 择 表 面 ( S ) 术 的微 小 卫 星 FS 技 隐 身 天 线 罩 设 计
po o e y u ig te ̄e u n y slcie sra e( S rp s db sn h q e c ee t u c F S) tc nq e ord c h aele a tn a RC .Acodn o v f e h iu ,t e u e tes tlt ne n S i cr ig t

宽带平面反射阵和多层频率选择表面研究及其应用

宽带平面反射阵和多层频率选择表面研究及其应用

宽带平面反射阵和多层频率选择表面研究及其应用宽带平面反射阵和多层频率选择表面研究及其应用近年来,通信技术的快速发展带来了越来越多的需求,其中之一便是高频率通信的需求。

为了满足这一需求,研究人员开始探索宽带平面反射阵和多层频率选择表面的技术。

这项技术的研究目标是通过设计新颖的结构,实现更广泛的频率选择以及更高的天线性能。

本文将探讨这一技术的研究进展及其应用前景。

一、宽带平面反射阵宽带平面反射阵是一种设计特殊结构的平面反射阵列,通过精确的设计和控制,可以在更广泛的频率范围内实现高效的电磁波反射。

目前,研究人员已经提出了多种宽带平面反射阵的设计方案,如采用新型材料、引入谐振单元和优化结构参数等。

通过这些设计手段,可实现高效的电磁波反射,使信号传输更为稳定和高效。

宽带平面反射阵的应用非常广泛。

在卫星通信领域,它可以用于天线排列、频率选择和波束形成,以提高通信质量和传输速率。

在无线通信领域,它可以应用于天线设计、信号加工和多用户干扰管理等方面。

此外,在雷达、太赫兹波技术和无线电频谱监测等领域也有广泛的应用前景。

二、多层频率选择表面多层频率选择表面是一种利用多层材料和结构的设计,实现对特定频率的高效选择和调控的技术。

它的设计原理是通过调整和控制多层材料和结构的厚度、介电常数和磁导率等参数,实现对电磁波频率的选择性透射和反射。

目前,研究人员已经提出了多种多层频率选择表面的设计方法,如分层结构、周期性结构和非均匀结构等。

这些设计方法可以根据需要实现不同频率范围内的选择性透射和反射。

多层频率选择表面在通信系统中有广泛的应用前景。

它可以被应用于天线设计、滤波器设计和通信阻塞等方面。

在无线通信系统中,多层频率选择表面可以提高天线的选择性和阻塞性能,有效减少多径衰落和干扰。

此外,在太赫兹波技术、光子集成电路和天气雷达等领域也有重要的应用价值。

三、宽带平面反射阵和多层频率选择表面应用前景宽带平面反射阵和多层频率选择表面的研究和应用前景非常广阔。

频率选择表面天线罩的研究

频率选择表面天线罩的研究

频率选择表面天线罩的研究介绍频率选择表面(Frequency Selective Surface,FSS)是一种具有特定频率响应的二维周期结构。

表面天线罩则是利用频率选择表面的特性来实现天线的隐蔽与保护。

本文将探讨频率选择表面天线罩的研究进展以及其在通信领域的应用。

一、频率选择表面的原理频率选择表面是由导体或半导体材料构成的二维周期性结构,可通过调整元件的几何形状和排列方式来实现对特定频率波长的选择性透射和反射。

其原理如下:1. 波长选择性频率选择表面的尺寸和间距决定了其对特定频率的反射和透射。

当入射波的波长接近表面结构的周期时,会出现波束的衍射现象,导致特定频率的反射和透射受到限制。

2. 损耗频率选择表面的材料和结构会引入一定的损耗,主要包括电导损耗和电磁辐射损耗。

合理设计和优化结构可以减小损耗,提高频率选择性。

二、表面天线罩的设计与性能表面天线罩在通信系统中的应用主要有两方面:一是用于保护天线免受外界干扰和环境影响,二是用于实现天线的隐蔽性。

1. 隐蔽性通过使用频率选择表面天线罩,天线可以被遮挡而无法被外界观察到。

频率选择表面天线罩能够屏蔽入射波束,使其反射或透射的方向不被检测到,从而实现天线的隐蔽性。

2. 保护性能表面天线罩可以用于保护天线免受恶劣环境的影响,如酸雨、腐蚀、高温等。

通过优化罩的材料和结构,可以提高天线的耐久性和稳定性,并减小对天线性能的负面影响。

3. 抗干扰性能频率选择表面天线罩还能够减小天线在工作频段以外的干扰信号的干扰效应,提高通信系统的抗干扰能力。

4. 透射和反射特性表面天线罩的设计中需要考虑透射和反射的特性。

通过调整材料的电磁参数和结构的几何形状,可以实现对特定频率的透射和反射。

三、频率选择表面天线罩的应用表面天线罩在通信领域有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 隐蔽通信系统通过使用表面天线罩,可以实现隐蔽通信系统,保护通信内容的安全性。

表面天线罩可以屏蔽天线的电磁辐射,从而减小通信信号被敌对势力窃取的风险。

频率选择表面天线罩的研究

频率选择表面天线罩的研究

频率选择表面天线罩的研究郑书峰尹应增马金平刘璐张建成(西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室,西安 710071)摘要:本文从Y环形孔径频率选择表面(FSS)的传输特性出发,针对定向天线和全向天线分别设计出了具有带通特性的平面和柱面FSS天线罩,并从远场和近场两方面对天线及天线罩系统的电磁特性进行了仿真分析,并进行了实验验证。

结果表明设计出的FSS天线罩为天线的远场方向图带来较小畸变的同时,能够很好地降低天线间的互耦。

关键词:频率选择表面(FSS) 天线罩Investigation of Frequency selective surfaces(FSS) Radome ZHENG Shu-feng ,YIN Ying-zeng,MA Jin-ping,LIU Lu,ZHANG Jian-cheng (Institute of Antennas and Electromagnetic Scattering,Xidian University, Xi'an 710071,China)Abstract: Two types of planar and cylindrical FSS radome with band-pass property corresponding respectively with directional and unidirectional antennas are designed on the basis of Y loop slot FSS’s transmission characteristic. The electromagnetic characteristic of the composite system(antenna and FSS radome)is simulated ,and the experimental results is presented, which indicate that the designed FSS radomes can obviously suppress the coupling between antennas while producing slight aberrance on the radiation pattern of antenna.Keywords: Frequency selective surfaces (FSS);Radome1 引言天线罩是用来保护天线或整个微波系统免受环境影响的外壳,在无线系统中应用广泛。

曲面双层带通频率选择表面天线罩设计

曲面双层带通频率选择表面天线罩设计

曲面双层带通频率选择表面天线罩设计曲面双层带通频率选择表面天线罩是一种新型的天线罩,其设计目的是为了满足现代通讯技术中对高速传输和高频率通讯的需求。

该天线罩采用了双层曲面结构和带通频率选择技术,具有较高的波导带通特性和较强的射频屏蔽能力,能够有效地提高天线系统的性能和可靠性。

该天线罩的设计需要考虑的主要因素包括频带宽度、阻带深度、辐射效率、反射损耗等。

首先,设计带通频率选择特性的过程需要进行电磁仿真分析,得到天线罩的反射、透射特性和传输损耗等参数,从而选择合适的结构形式和材料参数。

其次,为了减小阻带深度和提高辐射效率,需选择较好的天线元件和天线罩的位置,考虑高频率和宽带特性的共存问题。

最后,利用电磁仿真和实验测试对设计进行验证和优化,调整天线罩的结构和参数,以达到预定的性能指标。

针对以上设计需求,我们可以进行如下的设计流程:首先,根据应用要求选择适当的天线类型,确定天线罩尺寸和结构形式。

然后,进行电磁仿真计算,得到天线罩的S参数和辐射特性,并进行优化设计,选择合适的材料和加工工艺。

接着,进行实验测试,检验设计的可行性和实用性,以及对其进行调整和优化。

最后,可以进行扩展应用和性能测试,验证天线罩的可靠性和性能指标。

需要指出的是,曲面双层带通频率选择表面天线罩的设计需要有一定的专业知识和技能支持,包括电磁场理论、天线设计、电路设计等方面的知识。

同时,需要熟悉天线设计的软件工具和实验测试技术,能够灵活应用和调整。

在实际应用中,还需要考虑天气、环境等因素的影响,以及安装和维护等方面的问题。

总之,曲面双层带通频率选择表面天线罩是一种重要的天线设计应用,其设计需要进行全面考虑和实验验证,以达到优化设计和应用的目的。

未来随着通讯技术的不断发展,天线罩的设计和性能将会更加重要和丰富。

含频率选择表面蜂窝夹层结构无损检测技术适用性研究

含频率选择表面蜂窝夹层结构无损检测技术适用性研究

含频率选择表面蜂窝夹层结构无损检测技术适用性研究摘要:无损检测是航空航天领域产品质量控制的重要手段,不同的无损检测技术有着各自的优势,需要根据被检测结构的特点选择合适的无损检测方法。

含频率选择表面蜂窝夹层复合材料结构件在雷达天线罩中的应用愈加广泛,能够兼顾力学和电磁性能,但是其结构上的特殊性对无损检测技术有着较高的要求。

本文通过制备两类含预置缺陷的频率选择表面蜂窝夹层复合材料结构件,选用不同的无损检测方法进行检测探究适用于此类结构的无损检测技术。

结果表明,超声C扫穿透法能够有效检测出所有预置缺陷的位置和尺寸,适用于此类结构的无损检测。

关键字:无损检测技术;频率选择表面;蜂窝夹层结构;复合材料Study on applicability of nondestructive testing technologyfor honeycomb sandwich composite strucure containing FrequencySelective SurfaceAbstract:Nondestructive testing is an imporant means of product quality control in aerospace filed.Different nondestructive testing technologies have their own advantages due to the advantages ofself.It is necessary to select an appropriate nondestructive testing method according to the characteristics of the testedstructure.Honeycomb sandwich composite containing Frequency Selective Surface structural parts are more and more widely used in radar radome,which can take into account mechanical and eletromagnetic properties,But its structure is special.there are high requirements for nondestructive testing technology.In this paper,two kinds ofFrequency Selective Surface honeycomb sandwich composites with preset defects were prepared.Different nondestructive testing methods are selected to detect structure.It is shown that the ultrasonic C-scan penetration method can effectively detect the position and size of all preset defects,and it suitable for the nondestructive testing of such structures testing.Keywords:Nondestructive testing technology; Frequency Selective Surface; Honeycomb sandwich structure1.背景介绍雷达天线系统是现代先进飞行器不可或缺的重要系统之一,在目标搜索,跟踪干扰,精准打击等方面能够帮助作战人员达到克敌制胜的效果[1-3]。

频率选择表面及平面透镜天线的研究

频率选择表面及平面透镜天线的研究

目录
V
目 录
摘 要..................................................................................................................................................... I Abstract .............................................................................................................................................. III 第一章 绪论 ........................................................................................................................................ 1 § 1.1 频率选择表面的研究现状 ................................................................................................. 1 § 1.2 人工电磁材料简介 .............................................................................................................. 2 § 1.3 频率选择表面的基本概念 ...................................................................

基于频率选择表面的多功能隐身雷达天线罩的研究

基于频率选择表面的多功能隐身雷达天线罩的研究

基于频率选择表面的多功能隐身雷达天线罩的研究基于频率选择表面的多功能隐身雷达天线罩的研究一、引言随着雷达技术的不断发展,隐身技术的研究也越来越受到关注。

在军事和民用领域中,隐身雷达天线罩具有重要的应用价值。

频率选择表面(Frequency Selective Surface, FSS)作为关键技术之一,可以实现雷达天线罩的多功能设计,显得尤为重要。

二、频率选择表面的原理与特点频率选择表面是一种由铜箔、介质板和导电结构等组成的天线罩表面结构。

其引入了介电薄膜和微结构的设计,能够控制材料对不同频率电磁波的吸收、反射和透射,从而实现对电磁波信号的选择性处理。

频率选择表面的特点包括频率选择性、频率响应可调、衰减损耗低、透射和散射度高等。

三、多功能隐身雷达天线罩的研究进展1. 隐身性能的优化利用频率选择表面的特性可以实现雷达天线罩的隐身功能。

通过设计选定的频率范围,可以将天线罩对特定频段的电磁波进行吸收或反射,从而减小雷达信号的反射面积,提高隐身性能。

此外,通过调节频率选择表面的频率响应,还可以实现对特定频率电磁波的透射,进一步降低雷达天线罩的反射效应。

2. 多频段功能传统的雷达天线罩往往只能用于单一的频段,而基于频率选择表面的多功能隐身雷达天线罩则可以在不同频段上实现多种功能。

通过调整频率选择表面的参数设计,可以实现多频段的工作特性,满足不同频段的雷达信号处理要求。

例如,在低频段对电磁波进行吸收,实现隐身功能;在高频段对电磁波进行散射,保证雷达通信的有效性。

3. 多角度检测传统的雷达天线罩在不同角度下对电磁波的散射特性存在较大差异。

而基于频率选择表面的设计,可以实现对不同角度下的雷达信号的一致性处理。

通过调整频率选择表面的暗室和散射特性,可以使雷达信号在不同角度下均能够有效收发。

四、研究挑战与解决方案1. 频率选择表面的设计与优化频率选择表面的设计是实现多功能隐身雷达天线罩的关键步骤。

需要根据具体应用需求和目标频段,设计合适的频率选择表面结构参数。

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频率选择表面天线罩的研究郑书峰尹应增马金平刘璐张建成(西安电子科技大学天线与微波技术国家重点实验室,西安 710071)摘要:本文从Y环形孔径频率选择表面(FSS)的传输特性出发,针对定向天线和全向天线分别设计出了具有带通特性的平面和柱面FSS天线罩,并从远场和近场两方面对天线及天线罩系统的电磁特性进行了仿真分析,并进行了实验验证。

结果表明设计出的FSS天线罩为天线的远场方向图带来较小畸变的同时,能够很好地降低天线间的互耦。

关键词:频率选择表面(FSS) 天线罩Investigation of Frequency selective surfaces(FSS) Radome ZHENG Shu-feng ,YIN Ying-zeng,MA Jin-ping,LIU Lu,ZHANG Jian-cheng (Institute of Antennas and Electromagnetic Scattering,Xidian University, Xi'an 710071,China)Abstract: Two types of planar and cylindrical FSS radome with band-pass property corresponding respectively with directional and unidirectional antennas are designed on the basis of Y loop slot FSS’s transmission characteristic. The electromagnetic characteristic of the composite system(antenna and FSS radome)is simulated ,and the experimental results is presented, which indicate that the designed FSS radomes can obviously suppress the coupling between antennas while producing slight aberrance on the radiation pattern of antenna.Keywords: Frequency selective surfaces (FSS);Radome1 引言天线罩是用来保护天线或整个微波系统免受环境影响的外壳,在无线系统中应用广泛。

天线罩位于天线的近场区,因此不可避免地会对天线的性能产生多种不良影响[1]。

设计天线罩就需要调整天线罩的结构,使其对天线性能的影响降至最低,并改善天线的某些性能。

为降低天线系统的雷达散射截面(RCS) 以获得良好的隐身效果,常将频率选择表面用来设计天线罩 [2-3]。

关于平面型的FSS天线罩与天线的相互作用的分析,文献[4]提出了修正的平面波谱域方法,并利用开口波导模型进行了验证,但没有分析添加FSS 天线罩前后天线方向图的变化以及它对天线间互耦的影响。

对于曲面型FSS天线罩,文献[5]利用射线追踪(Ray Tracing)技术对抛物面型FSS天线罩的传输特性和波导角锥天线加天线罩前后的方向图进行了分析,但是在计算方向图时并未考虑天线与FSS 之间的相互作用。

作者首先设计出了工作于5GHz并且具有带通特性的Y环形孔径FSS,仿真结果表明它具有比较稳定的中心频率和3dB带宽,且在入射波入射角度变化时其传输曲线较稳定。

然后着重分析了微带天线和偶极子天线加天线罩后的电磁特性,分别从远场方向图和近场耦合进行了仿真分析和实验验证。

结果证实了定向天线和全向天线在添加平面型和柱面型FSS天线罩后方向图的畸变均较小,天线罩的传输效率均大于80%,天线间的互耦平均下降了10dB。

2 平面FSS天线罩与定向天线的研究本文先设计出了工作于5GHz具有带通特性的Y环形孔径FSS。

其外枝节的长度和宽度分别为·1536··1537·L=9.9mm ,W=3mm ,缝隙宽度为w=1mm ;介质衬底采用Rogers RT/duriod5880,厚度为0.381mm ;FSS 周期为Dx=Dy=20mm ,排列角度为o60。

利用Ansoft Designer v3.5仿真得到的结果表明:随着入射角的增大, TE 波和TM 波入射时的中心频率都有所偏移,-3dB 带宽也减小,但仍具有较好的稳定性。

针对定向天线的辐射特性,我们利用Y 环形孔径单元设计出了平面型FSS 天线罩,分析天线加上天线罩后对其远场方向图和近场耦合的影响。

天线与天线罩模型如图1所示。

微带天线的辐射贴片边长为13.2mm ,基板选用厚度为1.6mm 的FR4_epoxy 。

天线采用同轴馈电,馈电点距离贴片中心3mm 。

天线罩距离辐射贴片的高度为h ,使用介电常数(1.02~1.5)r ε=的泡沫支撑,FSS 天线罩尺寸为160mm 89.28mm ×。

(a )HFSS 仿真模型(b )实物(正面) (c )实物(背面)图1 微带天线与平面FSS 天线罩的模型2.1 天线/天线罩系统的远场分析利用Ansoft HFSS v11.0仿真得到的结果表明:加上天线罩后方向图会有所畸变。

天线与天线罩的距离太近时反射过大,后瓣增大;距离太远则H 面波瓣宽度明显增加;0h /2λ=时天线罩对方向图影响最小,后瓣电平变化较小,零值深度有所增大,但零值点位置基本保持一致。

在仿真分析的基础上我们进行了实物验证,这里选定0h /2λ=,得到添加FSS 天线罩前后天线在5GHz 的方向图如图2所示。

E 面和H 面方向图都比较吻合,加天线罩后主波束半功率点相对变化为1.67%,最大副瓣电平增高4dB ,天线罩的传输效率为87.1%,因此基本不影响天线的正常工作。

(a )E 面方向图 (b )H 面方向图图2 微带天线在添加FSS 天线罩前后5GHz 的实测方向图2.2 天线/天线罩系统的近场分析天线的近场存在其他天线时会由于互耦而对其性能产生影响。

为考察FSS 天线罩对天线间互耦的抑制,对两个工作于5GHz 且处于近场的微带天线在添加天线罩前后的回波损耗11S 和互耦21S 进行了对比分析。

两个微带天线相距0λ,天线罩由厚度为30mm 的泡沫固定。

从图3(a)可以看到,加上平面FSS 天线罩后,天线的谐振频率为5.05GHz ,偏移较小。

从图3(b)可以看到,没有天线罩时,在5GHz 频段附近两天线耦合很大,21S 接近-12dB ;加上平面介质天线罩后互耦相对减小,21S 平均下降了3~5dB ;加FSS 天线罩时,由于FSS 的带通特性,在其通带内21S 为-25dB 左右,但带外的传输系数呈十分陡峭的下降趋势,相对不加天线罩21S 平均下降了近10dB 。

(a )回波损耗(S11)(b )天线间的互耦(S21)图3 微带天线添加天线罩前后的近场分析·1538·3 柱面FSS 天线罩与全向天线的研究全向天线的辐射波在平面型FSS 天线罩的表面上不是平面波入射,因此相应的理论分析无法直接应用。

现阶段一般用平面结构的分析结果指导实际曲面FSS 天线罩的设计,并使FSS 单元在曲面结构上的排列尽量满足平面结构中的周期性近似,实验证明这种分析方法可以取得很好的近似结果[6]。

针对半波对称振子在H 面的全向特性,我们设计出了柱面FSS 天线罩,并考察其对天线性能的影响。

天线位于天线罩的中心轴线上,在天线罩的上下顶端添加厚度为5mm 的圆形泡沫。

天线罩系统的模型如图4所示。

其中FSS 单元仍采用如前所述的Y 环形孔径单元,对称振子的一臂之长为12.5mm ,振子直径为1mm ;天线罩的高度为5个单元的高度(即h=86mm ),单元的排列角度为o45α=,对称振子到天线罩的距离为R 。

3.1 天线/天线罩系统的远场分析这里我们主要对距离R 进行分析,分别考察对称振子加上天线罩前后的E 面和H 面方向图。

仿真结果表明:当距离R 大于半个波长时零值深度明显增高, H 面方向图畸变严重,各方向的增益都有所降低;而距离过小时E 面方向图的波瓣宽度减小较严重;当R 略小于半个波长时,其E 面和H 面方向图与没有加罩时吻合很好,零值深度只相差1~2dB ,波瓣宽度也基本一致。

选取R=25mm 制作实物进行测量,对比分析有无FSS 天线罩时对称振子在5GHz 时的E 面和H 面方向图,结果如图5所示。

加上柱面FSS 天线罩后E 面方向图有所畸变,零值深度点略有增高;而对于H 面方向图,加罩后最大辐射方向与最小辐射方向的电平值之差为3dB 。

实测FSS 天线罩的传输效率为81.3%,满足天线罩的工作性能要求。

(a )E 面方向图 (b )H 面方向图图5 对称振子添加FSS 天线罩前后5GHz 的实测方向图3.2 天线/天线罩系统的近场分析选用两个相同的对称振子,工作频率为5GHz ,相距30mm ,在相距其中一个天线R=25mm 处分别添加柱面介质天线罩和FSS 天线罩,分析该振子的回波损耗S11和它与另一振子的互耦S21。

由图6(a )可以看出,放置介质天线罩时对天线的回波损耗影响很小,而加上FSS 天线罩后,天线的带宽增加了近200MHz ,这是由于FSS 金属层反射了部分电磁波到对称振子上,影响了其上的电流分布。

从图8(b)可以看出,没有天线罩时,由于两个对称振子相距很近,在5GHz 频段附近两天线的耦合很大,21S 大于-10dB ;加上介质天线罩后,天线的耦合在整个频段内略有减小,相比没有天线罩时下降了3~5dB ;而在加上FSS 天线罩后,由于FSS 的带通特性,通带外的互耦下降十分迅速,对比没有天线罩时在通带内平均下降了10dB ,在通带外则基本保持在-20dB 以下。

(a )参考天线的回波损耗(S11)(b )天线间的互耦(S21)图6 对称振子添加天线罩前后的近场分析4 结束语本文针对定向天线和全向天线,利用Y环形孔径FSS分别设计出了平面型和柱面型FSS天线罩,进行了远场和近场分析。

仿真和测试结果表明FSS 天线罩带来的方向图畸变较小,并可明显抑制天线间的互耦。

参考文献[1] T. Wells and A. Cohen. Far Field Measurement of Radome Scattered Fields. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. pp.437-440, April 1995.[2] M.Wahid, The development of a conical frequency selective radome. GEC J.Res.,vol.12, no.2,pp.95-96,1995.[3] 马金平,张福顺,焦永昌,刘其中,毛乃宏. 频率选择表面及其在隐身领域的应用,隐身技术,第1期,pp.39-43,1998年.[4] Prakash ,V.V. S.;Neng-Tien Huang;Mittra,R.; Accurate analysis of interaction between microwave antennas and frequency selectivesurface (FSS) radomes.Antennas and Propagation, 2003. (ICAP 2003). Twelfth International Conference on (Conf. Publ. No.491)V olume 1, 31 March-3 April 2003 Page(s):401 - 404 vol.1[5] Philips, B.; Parker, E.A.; Langley, R.J.,Ray tracing analysis of the transmission performance of curved FSS. Microwaves, Antennasand Propagation, IEE Proceedings -V olume 142, Issue 3, June 1995 Page(s):193 – 200[6] 侯新宇,复杂介质加载频率选择表面的特性分析及雷达罩应用研究.西北工业大学博士学位论文.1998年.作者简介:郑书峰,男,博士研究生,主要研究领域为频率选择表面、分形天线等;尹应增,男,教授、博士生导师,主要研究领域为天线工程与CAD、微波射频识别技术、微波射频电路与系统等;马金平,男,教授、博士生导师,主要研究领域为计算电磁学、电磁散射与微波成像、天线与微波新技术等。

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