宽角度论文-林远鹏,梁彬,杨京,程建春

宽角度论文-林远鹏,梁彬,杨京,程建春

导读:本文包含了宽角度论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:声学超材料,Fano共振,宽带隔声,通风隔声屏障

宽角度论文文献综述

林远鹏,梁彬,杨京,程建春[1](2019)在《可实现宽频宽角度隔声的薄层通风结构》一文中研究指出隔声材料的设计是声学研究的重要主题,并具有重要的应用价值,然而通风条件下的低频宽带隔声仍是具有挑战性的难题.提出一种基于空间折迭结构和中空管道相互组合的双层结构的通风隔声屏障设计,利用层间的类Fano共振耦合对特定频带内的声波能量实现高效隔离,具有外形平整、厚度薄(λ/5.2)、通风量高(通风面积>50%)、设计制备简便、隔声的频率及角度范围大等重要优势.数值仿真结果表明该结构可在预设的频率范围内对不同角度入射的低频声波能量实现高效隔离.该设计为新型隔声结构的研制提供了启示,并有望应用于各种同时要求高通风量与高降噪量的特殊场合.(本文来源于《南京大学学报(自然科学)》期刊2019年05期)

李冰,徐辉宇,何灵娟,于天宝,刘文兴[2](2019)在《应用单层超表面实现声波宽角度非对称传输》一文中研究指出利用单层梯度超表面结构,设计并模拟验证了一种实现声波非对称传输的方法,在较宽的角度范围内实现了高对比度的声波非对称传输。经过恰当的超表面结构设计后,负折射现象实现了声波的正向导通;高阶衍射的抑制导致了反向入射的声波传输被禁止。基于广义斯涅耳定律分析了非对称传输的原理,采用有限元法的数值模拟结果很好地验证了理论分析。研究结果在噪声控制、超声整流或治疗等方面具有潜在的应用价值。(本文来源于《声学技术》期刊2019年03期)

高国峰[3](2019)在《基于模式理论的宽角度扫描相控阵天线研究》一文中研究指出相控阵天线具有灵活的波束控制和较好的抗干扰能力,在军用和民用领域得到了广泛的应用。逐渐替代了传统的机械旋转控制方式。然而传统的平面微带相控阵天线扫范围受限,已经严重地制约了相控阵的发展。近年来,拓展相控阵天线波束覆盖范围和有效工作带宽成为了研究的热点问题。本论文基于微带贴片天线谐振模式理论,对相控阵天线实现宽角扫和拓展有效工作带宽进行了研究,主要研究内容如下:第一章主要概述了本文的研究背景以及研究意义,同时综述了相控阵天线拓展扫范围和展宽带宽的研究现状。最后对后续论文章节进行了安排;第二章主要述了微带天线的模式理论和相控阵天线的波束扫机理。主要是:常规矩形微带贴片的模式理论、场分布以及模式的辐射方向图。后面介绍了相控阵天线的工作原理。本章为后续设计宽带、宽角扫相控阵供了理论依据;第叁章主要介绍了两款基于模式理论设计的宽波束单元及其相应阵列天线的设计。首先基于矩形贴片的改进型TM_(20)模式构建宽波束天线单元,实现了一维宽角度扫。区别于常规的TM_(20)模式,本文通过改变贴片表面电流分布,弥补了在边射方向的辐射零点,构建了宽波束单元,并构建阵列实现了一维宽角扫。同时在单元之间添加了金属化过孔,保证了单元之间较好的隔离。其次,基于不同贴片的不同模式相互补充,利用矩形贴片的TM_(10)和TM_(01)模式和圆形贴片的TM_(21)模式相互结合,构建联合宽波束单元,实现了二维宽角扫。矩形贴片的TM_(10)和TM_(01)模式可以在弥补圆形贴片TM_(21)模式在边射方向辐射零点的同时保证极化的一致性。最后对上述两款天线阵列进行加工。对上述加工样机的S参数和辐射方向图进行测试,与仿真结果吻合度较高,达到了较好的效果。第四章基于波导结构中不同模式,出了通过两种模式的相互混合,拓展了天线单元的工作带宽,构建宽带宽波束单元,并构建阵列实现一维宽带宽角扫。单元四周的金属柱实现了阵列扫过程中天线单元相互之间较好的隔离,保证了在扫过程中一定有效的工作带宽。第五章总结了本论文的上述工作,同时出了未来需要进一步探究的方向。(本文来源于《电子科技大学》期刊2019-06-15)

陈童[4](2019)在《宽波段宽角度新型太阳能电池吸收层的设计与制备的研究》一文中研究指出近年来,薄膜太阳能电池的应用已成为人们关注的焦点。吸收层作为产生电子空穴对的主要场所,是整个薄膜太阳能电池的核心。铜锌锡硫(CZTS)因其具有资源丰富,且光吸收系数高、禁带宽度适中等优势,所以被作为吸收层理想的候选材料。然而薄膜结构中光吸收和载流子重组会导致电子的损失增多,为了使光和电流沿不同路径传输,提高吸收层的吸收效率和节约制作成本。因此,本论文提出在薄膜太阳能电池中引入径向PN结纳米结构,将低成本、高产出的纳米微球掩模板刻蚀技术与CZTS薄膜制备工艺相结合。在保证薄膜质量的同时,高纵横比的纳米结构能够提供更直接的电荷传输通道,有利于电荷的收集效率和吸收效率,从而得到高性能的纳米线结构CZTS吸收层。本论文通过时域有限差分法(FDTD)仿真设计了纳米线阵列结构,通过优化占空比、柱高度等参数设定纳米线直径400nm、高度2μm,实现了其在300~2000nm宽波段范围内反射率的降低。在斜入射情况下,光吸收特性随着入射角度增大而增强,实现了0~60°入射角度的延展。论文中采用提拉法的自组装技术制备掩模板,确定铺展剂水与乙醇1:2的配比、表面活性剂4 wt%的浓度、静置平衡2分钟后再提拉、用塑料滴管滴加微球悬浊液等参数后得到了规整排列的单层聚苯乙烯微球掩模板。利用感应耦合等离子体刻蚀技术(ICP)在其掩模板上通过改变刻蚀时间等条件制备得到尺寸可控的SiO_2纳米柱阵列,实现平面衬底的替代。利用磁控溅射制备CZTS预制层,在溅射气压3mTorr、溅射功率120W、衬底温度300℃等实验条件下得到的薄膜较为致密,且薄膜的化学元素比约为2:1:1:4。再经过硫化热处理,确定在硫化温度为550℃时,形成单一相的CZTS薄膜。本论文最后得到的纳米线阵列结构CZTS吸收层在可见光区域具有相对较高的吸收率,且在宽波段范围的光吸收性高于平面薄膜,从而提升了太阳能电池器件的光学性能。(本文来源于《长春理工大学》期刊2019-05-01)

刘志达,郭佳琦,田博扬,王兆娜[5](2019)在《可实现宽角度全透明光学器件的设计方法》一文中研究指出宽角度全透明光学界面的实现是提高复杂光学系统能量利用率和成像质量的关键.本文从麦克斯韦方程组和边界关系出发,推导光入射到各向异性介质时的菲涅耳公式,由此得到了光学界面上实现宽角度全透射的条件.在此基础上,理论设计了入射角在-85°~85°范围内实现全向透明的光学界面和器件.研究结果为实现光在不同介质间无损传播提供了一种新的理论思路.(本文来源于《大学物理》期刊2019年01期)

李小兵,陆卫兵,刘震国,陈昊[6](2018)在《基于可调石墨烯超表面的宽角度动态波束控制》一文中研究指出可调控超表面可用于动态控制空间波束的方向,具有很高的应用价值.石墨烯是一种可调的二维材料,它的电导率可以通过外加电压控制,利用这一特性可设计基于石墨烯的可调控超表面.超表面控制反射波束时的理论依据是广义的斯涅耳反射定律.反射角度可通过沿超表面的相位梯度进行控制.但是这种方法有局限性,当超表面单元固定时,反射角度只能取有限个离散的值.本文设计了基于石墨烯的可调超表面,并采用一种基于卷积运算定理的波束控制方法,实现了反射波角度的大范围动态控制.在1.75 THz垂直入射平面波激励下,反射角度可以从5?变化到70?,间隔小于10?.数值模拟结果与理论计算结果一致.(本文来源于《物理学报》期刊2018年18期)

李忠平,何又雄,李梅,郝亚炬,黄捍东[7](2018)在《迭前宽角度反演方法在周返地区盐湖盆地储层预测中的应用》一文中研究指出周返地区盐湖盆地发育复杂的盐韵律地层,储层密度可以对该区砂岩储层进行识别,但该区砂岩储层与非储层之间密度差异小,传统基于Aki-Richards近似公式的迭前密度反演结果精度低,无法满足对该区储层预测的要求。本文将精确Zoeppritz方程直接代入广义线性反演误差泛函,推导新的宽角度迭前反演公式,以克服近似公式对大角度迭前地震信号无法正确利用的缺点,进而提高反演结果的精度。对合成地震数据和工区实际数据的反演结果表明,该方法对密度反演结果的精度明显优于近似公式,满足周返地区盐湖盆地岩性油藏的高精度预测。(本文来源于《CT理论与应用研究》期刊2018年03期)

朱旭,陈溢杭[8](2018)在《基于角度独立的OTS的宽角度滤波器》一文中研究指出光学Tamm态(optical Tamm states,OTS)是在两种介质的界面形成的一种光学界面态,光学Tamm态对光的控制和操作具有独到优势,因此在光子器件方面有着广阔的应用前景。但是由于对电磁波的入射角度敏感,也限制了其在某些方面的应用。双曲超材料是一种各向异性的超材料,具有独特的色散关系。基于双曲超材料实现的相位变化补偿效应,利用金属-DBR(分布式Bragg反射镜)结构,实现了不依赖角度的光学Tamm态,进而实现了宽角度的滤波器。(本文来源于《信息通信》期刊2018年05期)

程友峰[9](2018)在《具有宽角度扫描特性的非周期天线阵列研究》一文中研究指出宽角度扫描相控阵天线的基本目标是在保证基本阵列性能的条件下拓展相控阵的扫描角范围,其因宽视场角度特性而在当今的军用与民用领域中具有突出的应用优势和前景。文献中报道的宽角度扫描相控阵设计大多从阵列单元出发,即基于宽波束单元或者联合宽波束单元完成的。根据传统的方向图乘积原理,决定阵列性能的因素除了元因子外,阵因子的作用也不可忽视。本学位论文将宽角度扫描相控阵的设计重点由单元设计转移到阵列结构设计,进一步提升相控阵天线的波束扫描性能,主要研究内容如下:第一章主要概述了宽角度扫描相控阵的几种设计方法以及它们所面临的技术挑战,同时引入了基于非周期结构的宽角度扫描相控阵天线的概念,并介绍了非周期阵列的研究现状以及在宽角度扫描相控阵设计中引入非周期结构的优势与需要解决的难题。第二章主要介绍了叁款特殊单元天线及其周期宽角度扫描相控阵天线的设计,其中提出了一种新型的设计方法,并将相控阵的设计由一维过渡到了二维。首先基于模式理论设计出了一款方向图可重构天线单元及其宽角度扫描相控阵,其减少了单元的重构模式数目并由此降低了阵列的设计复杂度。其次,本文提出了两款分别基于寄生像素层天线单元与风车形方向图可重构天线单元的相控阵,它们均能实现E面和H面两个方向上的宽角度扫描,从而实现了二维宽角度扫描相控阵的设计。第叁章主要对非周期阵列的分析与综合方法进行了探究。针对互耦效应在非周期阵列中的四种不同处理方式,提出了几种对应的分析综合算法与技术。首先对于某些超大型阵列,阵元间的耦合往往可以忽略不计,在这种情况下本文提出了一种基于多目标遗传算法和迭代快速傅立叶变换技术的混合算法用于大型平面稀疏阵的设计;其次,大型阵列中的辐射方向图可以通过互耦补偿技术由阵元方向图的迭加转变为元因子与阵因子的乘积,本文提出了一种基于互耦补偿矩阵的改进型迭代快速傅立叶变换技术,其可用于大型可重构阵列的设计;再次,小型阵列中的互耦效应可以通过预测或计算的方式得以考量,本文提出了一种基于子阵有源单元方向图穷举法的稀疏阵设计方法,其能够在平面与共形稀疏阵的分析与综合中充分考虑互耦效应的影响;最后,对于小型阵列的互耦效应还可以通过互耦抑制手段来消除其影响,本文提出了一种基于极化偏转器的隔离度增强设计,其能够明显降低微带天线间的耦合。第四章在前两章关于用于宽角度扫描相控阵的天线单元设计和非周期阵列设计方法基础之上提出了两款具有宽角度扫描特性的非周期相控阵天线。在第一款设计中,利用子阵零陷与全阵列阵因子栅瓣相抵消的原理实现了相控阵的宽扫描范围与低旁瓣性能;第二款设计则提出了一款基于方向图可重构天线单元的共形相控阵天线,其能够提供准全空间的扫描波束。第五章对全文作出了系统的概括与总结,并指出了需要进一步进行研究的课题方向。(本文来源于《电子科技大学》期刊2018-03-28)

黄佑文,张星,张建伟,钟础宇,刘莹莹[10](2018)在《应用于VCSEL的宽角度光束控制非周期性高对比度光栅阵列(英文)》一文中研究指出设计了特定周期和占空比的非周期性高对比度光栅来实现光束的波前相位控制,进而实现对光束的多角度控制.在研究中,采用有限时域差分法模拟了特殊排列的非周期高对比度光栅,并获得了-10.644°,-21.176°,-28.307°,10.644°,21.447°和28.418°的光束控制角度.基于这种多角度控制的高对比度光栅阵列,提出了一种具有多角度光束控制的VCSEL光源,这种尺寸极小的宽角发射VCSEL光源系统能使激光雷达系统的结构紧凑化和微型化.(本文来源于《红外与毫米波学报》期刊2018年01期)

宽角度论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

利用单层梯度超表面结构,设计并模拟验证了一种实现声波非对称传输的方法,在较宽的角度范围内实现了高对比度的声波非对称传输。经过恰当的超表面结构设计后,负折射现象实现了声波的正向导通;高阶衍射的抑制导致了反向入射的声波传输被禁止。基于广义斯涅耳定律分析了非对称传输的原理,采用有限元法的数值模拟结果很好地验证了理论分析。研究结果在噪声控制、超声整流或治疗等方面具有潜在的应用价值。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

宽角度论文参考文献

[1].林远鹏,梁彬,杨京,程建春.可实现宽频宽角度隔声的薄层通风结构[J].南京大学学报(自然科学).2019

[2].李冰,徐辉宇,何灵娟,于天宝,刘文兴.应用单层超表面实现声波宽角度非对称传输[J].声学技术.2019

[3].高国峰.基于模式理论的宽角度扫描相控阵天线研究[D].电子科技大学.2019

[4].陈童.宽波段宽角度新型太阳能电池吸收层的设计与制备的研究[D].长春理工大学.2019

[5].刘志达,郭佳琦,田博扬,王兆娜.可实现宽角度全透明光学器件的设计方法[J].大学物理.2019

[6].李小兵,陆卫兵,刘震国,陈昊.基于可调石墨烯超表面的宽角度动态波束控制[J].物理学报.2018

[7].李忠平,何又雄,李梅,郝亚炬,黄捍东.迭前宽角度反演方法在周返地区盐湖盆地储层预测中的应用[J].CT理论与应用研究.2018

[8].朱旭,陈溢杭.基于角度独立的OTS的宽角度滤波器[J].信息通信.2018

[9].程友峰.具有宽角度扫描特性的非周期天线阵列研究[D].电子科技大学.2018

[10].黄佑文,张星,张建伟,钟础宇,刘莹莹.应用于VCSEL的宽角度光束控制非周期性高对比度光栅阵列(英文)[J].红外与毫米波学报.2018

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