基于摩尔空间填充曲线的宽频带开槽分形UC-EBG设计与特性研究
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更新于2024-09-06
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本文主要探讨了"论文研究-A Wide Bandgap Slot Fractal UC-EBG Based on Moore Space-Filling Geometry",由张璟和田慧平两位作者合作完成,发表在中国科技论文在线。他们针对电磁带隙(Electromagnetic Bandgap, EBG)技术领域,特别关注的是基于摩尔空间填充几何(Moore Space-Filling Geometry, MSF)的第三迭代级联开槽分形共面紧凑型电磁带隙结构(Wide Bandgap Slot Fractal Uniplanar Compact Electromagnetic Bandgap, UC-EBG)。这种创新设计的关键在于利用空间填充曲线的特性,能够在微波频段实现宽带带隙功能。
MSF-UC-EBG结构的优势在于其可调性,通过调整结构尺寸以及底层介质板材料,研究人员能够精细控制带隙的特性,包括中心频率、带宽以及衰减特性,从而满足不同应用场景对电磁波阻隔的需求。这种设计可能应用在诸如微波滤波器、信号隔离器、雷达干扰器或者通信系统中的噪声抑制等方面,对于电磁兼容性和信号处理具有重要意义。
文章的研究背景与基础,包括国家自然科学基金项目(NSFC Grant No. 61431003, 2012CB315705, NSFC Grant No. 61372038)的支持,表明了这一工作在国内科研领域的前沿地位。张璟作为研究生,专注于电磁带隙结构和微波天线的设计,而田慧平教授则作为博士生导师,拥有超短光传输、光子晶体和宽带信息网络传输方面的深厚研究经历,她是论文的主要联系人,邮箱为hptian@bupt.edu.cn。
摘要部分着重介绍了MSF-UC-EBG结构的开发过程和实验结果,展示了通过设计和制造两种不同类型的MSF-UC-EBG结构,验证了理论模型的有效性和结构参数对带隙性能的直接影响。这些研究成果不仅提升了电磁带隙设计的灵活性,也为未来在更广泛的频谱范围内实现高性能电磁防护提供了新的设计思路和技术途径。整体来看,这篇文章在微波工程领域具有较高的学术价值和实际应用前景。
2019-08-17 上传
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