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铁氧体全极化器

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引言

1铁氧体全极化器基本原理

2各极化点的极化矢分析

3(A-Φ)型全极化器设计及仿真

4全极化器的测量

5极化器的传播特性及应用问题

6变极化和模式差相移的机理研究

7全极化器的开关能量、开关时间的研究

8全极化器的S参数和极化信息提取

9双模变极化的微扰场理论

结束语

致谢

参考文献

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摘要

随着高科技的发展,在现代电子对抗中,雷达面临的干扰问题更加严峻。20世纪末的几次局部战争已经表明,在干扰背景下,雷达作战效能难以发挥。雷达回波信息中除幅度、频率和延时相位外,还有一个重要资源──极化信息。电磁波照射目标后,其极化将发生改变,极化散射矩阵表征了目标对极化波的散射特性,它不仅与目标形状、大小及姿态等因素有关,而且主要与照射到目标的极化态有关,不同的极化波照射到目标上将有不同的极化散射矩阵。极化矩阵包含着丰富的极化信息,而利用极化信息对研制极化雷达,解决实战雷达所面临的隐身、干扰、低空突防、反辐射导弹等问题,并提高识别目标的能力具有实际意义。 极化雷达的出现,就是为了解决极化信号的发射、接收和极化信息处理问题。在射频段变极化器主要是用来解决各种雷达极化的激发、变换、传输和接收问题,以及极化的控制、快速旋变等问题。目前最重要的手段就是应用铁氧体材料的旋磁性、变极化功能、相移功能和极化可控性等特性,研制出一种新颖的铁氧体元器件──铁氧体全极化器。 本文讨论了铁氧体全极化器的基本概念、基本原理和极化分析。在此基础上,讨论了铁氧体全极化器的设计过程,并据此通过仿真计算,设计出铁氧体全极化器,给出了各项指标的仿真结果和试验结果。

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