"该文基于Robinson等效传输线理论,研究了任意方向平面波入射下有孔箱体的屏蔽效能。通过分解传播矢量和电场矢量,将复杂问题简化为两个垂直入射的极化平面波模型,进而推导出计算屏蔽效能的通用公式。数值模拟结果与CST软件的仿真结果相符,证实了该方法的准确性。此外,文中还探讨了平面波入射角度(仰角和方位角)对屏蔽效能的影响,发现屏蔽效能随入射仰角减小而增大,随入射方位角减小而减小。" 本文是关于电磁屏蔽技术的研究,主要关注的是有孔箱体在受到任意方向平面波入射时的屏蔽效能。Robinson等效传输线理论是该研究的基础,这是一种将复杂的电磁问题转化为更易于处理的等效电路模型的方法。文章中,作者首先将任意方向的平面波分解为两个具有不同极化方向的垂直入射平面波,这样可以将原本复杂的问题简化为两个独立的、较简单的模型。 通过这种方法,他们推导出了一种计算有孔箱体屏蔽效能的一般性表达式,这为评估不同入射条件下的屏蔽性能提供了理论依据。为了验证该理论模型的准确性,作者进行了数值仿真,并将其结果与使用CST(Computational Studio Time-Domain)软件得到的仿真结果进行了比较,两者吻合度较高,进一步证明了该理论方法的有效性。 文章的重点还在于分析了平面波入射角度对屏蔽效能的影响。在0°到90°的仰角范围内,研究发现箱体的屏蔽效能随着入射平面波的仰角减小而增加,意味着更接近垂直入射的波会被更有效地阻挡。另一方面,随着入射方位角的减小,即当平面波更接近正对着箱体的孔洞入射时,屏蔽效能会降低,这表明孔洞的布局和入射角度对屏蔽效果有显著影响。 关键词涵盖了"任意入射角"、"屏蔽效能"、"平面波"、"孔阵"和"孔间耦合",这些是研究的核心概念。"任意入射角"强调了研究的广泛适用性,"屏蔽效能"是研究目标,"平面波"是入射的电磁波类型,"孔阵"和"孔间耦合"则涉及到箱体结构的细节及其对屏蔽效能的影响。 这项工作为理解和优化有孔箱体在电磁环境中的屏蔽性能提供了理论支持,对于设计和评估电子设备的屏蔽结构具有实际指导意义。
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