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文檔簡介
1、頻率選擇超材料是一種將金屬超結(jié)構(gòu)振子在介質(zhì)基板上進行周期性陣列所形成的人工調(diào)制表面結(jié)構(gòu),這種超材料具有帶內(nèi)透射率高、帶外截止能力強、寬入射角范圍內(nèi)頻率特性好等優(yōu)異電磁性能,這些性能使其在改善天線性能上有著巨大的應(yīng)用潛力和發(fā)展空間。但由于這些金屬超結(jié)構(gòu)振子的存在,使罩體具有一定的金屬屬性,導(dǎo)致其雷電附著特性不同于常規(guī)天線罩,常規(guī)雷電屏蔽方式對其失效,其雷電危害更為突出。
論文分析了超材料天線罩雷電防護的特殊性,確定了超材料天線罩
2、雷電防護研究思路,設(shè)計了用于模擬雷電電壓的100kV沖擊電壓試驗系統(tǒng),試驗研究了超材料沿面放電和蒙皮擊穿特性,仿真分析了超材料電場分布情況,探討了蒙皮表面電荷對超材料流注擊穿過程的影響。論文的主要內(nèi)容有:
(1)介紹了雷電對飛機的影響,從常規(guī)雷電防護方法失效、放電路徑的變化這兩方面,對超材料天線罩與普通天線罩進行了對比,分析了超材料天線罩雷電防護的特殊性,給出了解決超材料天線罩雷電防護問題的研究思路,并根據(jù)超材料沿面放電試驗和
3、流注擊穿試驗的需求,研制了100kV雷電沖擊電壓試驗系統(tǒng)。
(2)開展了超材料沿面放電試驗。研究了超材料沿面放電形貌特征,測量雙電極在超材料表面不同相對位置下的放電電壓,分析了雙電極最短距離、雙電極偏離角對沿面放電特性的影響。結(jié)果表明,超材料表面放電通道呈折線狀,由兩類放電路徑組成,第一類路徑與超結(jié)構(gòu)周期方向平行,第二類路徑與超結(jié)構(gòu)周期方向夾角45°。進一步分析發(fā)現(xiàn),超材料沿面放電的主通道發(fā)生在沿絕緣間隙總長度最短的路徑上。隨
4、著雙電極最短距離的增加,放電電壓呈線性增加趨勢。隨著雙電極連線偏離角的增大,沿面放電電壓先增后減,當偏離角為0°或45°時,放電電壓較低,當偏離角為22.5°時,放電電壓較高。
(3)開展了超材料蒙皮擊穿試驗。從放電形貌、擊穿電壓和電荷沉積三個方面,對比研究了兩種超材料的放電特性,分析了兩種超材料的電場分布情況。結(jié)果表明,諧振環(huán)型超材料的擊穿電壓最高,細絲狀放電較暗且較少,靠近接地位置的細絲狀放電較多:耶路撒冷型超材料的擊穿電
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