Композитные материалы для антенной техники и СВЧ-устройств в сверхшироком диапазоне частот

Композитные материалы для антенной техники и СВЧ-устройств в сверхшироком диапазоне частот

2.2.14. Антенны, СВЧ-устройства и их технологии (технические науки)

Автор
Семененко Владимир Николаевич
Год
2024
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

6

ВВЕДЕНИЕ

8

1 МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ ………….……………………….

25

1.1 Обзор методов измерений электрофизических параметров материалов в СВЧ диапазоне ……………………………………………………………………………………….

25

1.2 Методика измерений коэффициента отражения и электрофизических параметров материалов в свободном пространстве в ближней зоне рупорных антенн в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц………………………………………………………………………….

34

1.3 Широкополосная методика измерений коэффициентов отражения и прохождения, электрофизических параметров материалов и покрытий в свободном пространстве в диапазоне частот от 1 до 40 ГГц……………………………………………………………….

49

1.4 Сверхширокополосные методики измерений параметров материалов и покрытий в свободном пространстве в диапазонах частот 0,2-40 и 75-110 ГГц………………………...

65

1.5 Мобильный измеритель коэффициента отражения покрытий…………………………..

71

1.6 Метод малых возмущений для измерений диэлектрической и магнитной проницаемости включений композитов……………………………………………………….

76

1.7 Коаксиальный метод измерения магнитной проницаемости композитных пленок…...

78

1.8 Методика измерений диаграмм обратного рассеяния и эффективной поверхности рассеяния малогабаритных объектов в диапазоне частот от 1 до 18 ГГц…………………..

81

Выводы по главе 1……………………………………………………………………………...

85

2 МАГНИТНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КАРБОНИЛЬНОГО ЖЕЛЕЗА …………………………………………………….

87

2.1 СВЧ свойства композитных материалов, наполненных промышленным порошком карбонильного железа различных марок……………………………………………………..

88

2.2 Стабилизация электрофизических свойств композитных материалов, наполненных порошком карбонильного железа марки Р-10………………………………………………..

93

2.3 Стабилизация электрофизических свойств композитных материалов, наполненных порошком карбонильного железа марки Р-20………………………………………………..

101

2.4 Магнитный наполнитель КЖ-3А …………………………………………………………

104

2.5 Оптимизация однослойных магнитных радиопоглощающих покрытий на основе магнитного наполнителя КЖ-3А ……………………………………………………………..

109

3

2.6 Модификация СВЧ свойств порошка карбонильного железа методом мокрого помола.

120

2.7 Магнитный наполнитель КЖ-2 ……………………………………………………………

128

2.8 Оптимизация однослойных магнитных радиопоглощающих покрытий на основе магнитного наполнителя КЖ-2 ………………………………………………………………..

132

2.9 Применение магнитных радиопоглощающих покрытий на основе магнитного наполнителя КЖ-2 для решения задач электромагнитной совместимости………………...

137

2.10 Магнитный наполнитель КЖ-6…………………………………………………………..

140

2.11 Оптимизация однослойных магнитных радиопоглощающих покрытий на основе магнитного наполнителя КЖ-6……………………………………………………………..…

144

Выводы по главе 2……………………………………………………………………………...

151

3 СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МНОГОСЛОЙНЫХ МАГНИТНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ …………………

154

3.1 Частотно-селективное радиопоглощающее покрытие РАН-54 для диапазона частот 2-18 ГГц……………………………………………………………………………………………

154

3.2 Широкополосное радиопоглощающее покрытие РАН-67 для диапазона частот 8-18 ГГц……………………………………………………………………………………………….

173

3.3 Широкополосное радиопоглощающее покрытие РАН-43 для диапазона частот 12-39 ГГц……………………………………………………………………………………………….

184

3.4 Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие РАН-79 для диапазона частот 1-18 ГГц………………………………………………………………………………………….

190

3.5 Сверхширокополосное радиопоглощающее покрытие РАН-85 для диапазона частот 1-40 ГГц …………………………………………………………………………………………

196

3.6 Сверхширокополосный пирамидальный магнитный радиопоглощающий материал РАН-98 в спиральных антеннах систем радиомониторинга…………………………………

203

3.7 Поликонические вибраторные антенны с широкополосным радиопоглощающим покрытием на основе магнитомягких сплавов………………………………………………..

208

3.8 Широкополосные волноводные нагрузки на основе ферроэпоксида с магнитным наполнителем КЖ-3А…………………………………………………………………………..

214

3.9 Малогабаритные волноводные согласованные нагрузки на основе радиопоглощающего покрытия РАН-87………………………………………………………

221

Выводы по главе 3……………………………………………………………………………...

225

4 СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ…………………….

227

4

4.1 Диэлектрические радиопоглощающие материалы на основе проводящих композитов………………………………………………………………………………………

227

4.2 Радиопоглощающие материалы на основе пенополиуретанов различного типа……….

233

4.3 Применение диэлектрических радиопоглощающих материалов в антенной технике…………………………………………………………………………………………..

240

4.4 Размерные эффекты для коэффициента отражения диэлектрических радиопоглощающих материалов………………………………………………………………

246

4.5 Экранирующий кожух для проверки работоспособности радиостанции со штыревой антенной с диэлектрическим радиопоглощающим материалом…………………………….

252

Выводы по главе 4……………………………………………………………………………...

257

5 РАДИОПОГЛОЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ МЕТАМАТЕРИАЛОВ……..

258

5.1 Введение…………………………………………………………………………………….

258

5.2 Метаматериалы на основе диэлектрических резонаторов……………………………….

259

5.3 Метаматериалы на основе проволочных би-спиралей…………………………………...

276

5.4 Оптимизация параметров проволочных би-спиральных включений……………………

293

5.5 Практические приложения метаматериалов на основе кольцевых проволочных включений в антенной технике………………………………………………………………..

300

5.6 Метаматериалы на основе гомогенной смеси лево- и правозакрученных проволочных спиралей…………………………………………………………………………………………

315

5.7 Эффективный радиопоглощающий материал на основе метаматериала LR-5A с магнитным подслоем…………………………………………………………………………..

331

5.8 Практические приложения метаматериалов на основе лево- и правозакрученных проволочных спиралей в антенной технике…………………………………………………..

342

5.9 Эффект обратного излучения электромагнитных волн волноводной антенной с метаматериалом………………………………………………………………………………...

352

Выводы по главе 5………………………………………………………………………………

359

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………

361

БЛАГОДАРНОСТИ…………………………………………………………………………….

364

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………….…………………………………………………………..

365

Приложение А. Копия свидетельства об аттестации методики измерений МИ 29012159-30002-2002………………………………………………………………………………………

389

Приложение Б. Копия свидетельства об аттестации методики измерений МИ 29012159-30008-2010………………………………………………………………………………………

390

5

Приложение В. Копия свидетельства об аттестации методики измерений МИ 29012159-30020-2020………………………………………………………………………………………

391

Приложение Г. Копия свидетельства об аттестации методики измерений МИ 29012159-30009-2010………………………………………………………………………………………

392

Приложение Д. Копия акта внедрения АО «ВНИИ «Градиент»……………………………

393

Приложение Е. Копия акта внедрения АО «ЦКБА»………………………………………….

394

Приложение Ж. Копия акта внедрения ОКБ Сухого………………………………………….

395

Приложение З. Копия акта внедрения ПАО «Радиофизика»…………………………………

396

Приложение И. Копия акта внедрения АО «ГРПЗ»………………………………………….

397

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Шевелев Юрий Ясенович
Количество страниц
Год
2024
99 000 UZS
Автор
Биксалеев Андрей Андреевич
Количество страниц
Год
2024
99 000 UZS
Автор
Сычева Инна Владимировна
Количество страниц
Год
2024
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3