非均匀介质环境对半波振子方向图对称振子天线传播的影响是怎样的

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3秒自动关闭窗口减少吸收衰减影响的高分辨率探地雷达技术研究--《吉林大学》2007年博士论文
减少吸收衰减影响的高分辨率探地雷达技术研究
【摘要】:
高分辨率是探地雷达技术最显著的优点之一,凭着这一优势,探地雷达在近地表地球物理探测中得到了广泛的应用。但是,由于雷达波在有耗介质传播中的衰减与频散现象比较严重,这使得探地雷达的高分辨率这一优点受到一定的限制,同时也在很大程度上制约了探地雷达技术的发展。因此,高分辨率探地雷达技术的研究就变得很有意义。与高分辨率地震勘探一样,高分辨率探地雷达技术的研究也属于一项系统工程,它主要包括基础理论研究、方法研究和仪器研制三大方面。本论文主要是针对吸收衰减影响的高分辨率探地雷达技术这一系统工程做了一次尝试性研究。在以上三大方面分别做了一些工作,首先,在仪器上介绍一种便于衰减透射测量天线的设计和制作;其次,通过对平面电磁波理论和直达波法分别对单色频率和雷达子波的衰减进行研究,总结出雷达波一些衰减规律和频散特性。最后,在方法研究上提出了一种能效补偿吸收衰减影响的FC频率补偿技术,并把它与常规反褶积相比较,详细指出这两种方法的一些优缺点,这使得我们对FC频率补偿技术有着更加深入的了解。
【关键词】:
【学位授予单位】:吉林大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2007【分类号】:P631.3【目录】:
第一章 绪论7-23
1.1 研究的目的和意义7-8
1.2 与衰减和频散有关的国内外研究现状8-19
1.2.1 衰减透射测量天线的研究历史与现状9-10
1.2.2 雷达波衰减的研究历史与现状10-13
1.2.3 雷达波频散的研究历史与现状13-14
1.2.4 雷达波衰减与频散补偿或校正的研究历史与现状14-19
1.3 研究内容及主要研究成果19-23
1.3.1 主要的研究内容19-22
1.3.2 主要创新点22-23
第二章 探地雷达基本理论23-42
2.1 电磁波传播基本规律23-27
2.1.1 麦克斯韦方程组和本构关系23-24
2.1.2 探地雷达方法中电磁波的波动性24-26
2.1.3 探地雷达方法中电磁波的横波性质26-27
2.2 平面电磁波的传播特性27-34
2.2.1 理想介质中的平面波27-30
2.2.2 导电媒质中的平面波30-33
2.2.3 色散与群速33-34
2.3 探地雷达基本原理34-41
2.3.1 探地雷达的工作原理34-35
2.3.2 探地雷达测量工作方法35-38
2.3.3 探地雷达的分辨率38-41
2.4 本章小结41-42
第三章 宽频带衰减透射测量天线的设计及制作42-68
3.1 半波对称振子天线的原理及实际制作42-55
3.1.1 半波对称振子天线的基本原理42-52
3.1.2 半波对称振子天线的制作52-55
3.2 半波对称振子天线的部分性能参数的测试分析55-63
3.2.1 天线的部分基本参数56-57
3.2.2 影响天线频带宽度的有关参数57-63
3.3 实际天线的应用效果分析63-67
3.4 本章小节67-68
第四章 探地雷达波的衰减与频散特性研究68-93
4.1 单色频率的衰减与频散研究68-81
4.1.1 吸收系数与损耗正切的研究69-76
4.1.2 相速度的研究76-81
4.2 探地雷达子波的吸收衰减研究81-92
4.2.1 雷达子波衰减的模拟研究81-89
4.2.2 雷达子波衰减研究的实际数据验证89-92
4.3 本章小结92-93
第五章 探地雷达频率补偿技术研究93-132
5.1 探地雷达FC频率补偿技术93-113
5.1.1 频率补偿方法原理94-99
5.1.2 反滤波器的实际求取、选择及最终补偿99-104
5.1.3 FC频率补偿技术的实例分析104-113
5.2 FC频率补偿技术与常规反褶积的对比分析113-131
5.2.1 反褶积的基本原理113-118
5.2.2 FC频率补偿技术与反褶积的应用效果分析118-131
5.3 本章小结131-132
第六章 结论与展望132-137
结论132-135
展望135-137
参考文献137-146
攻博期间发表的学术论文及其它成果146-148
发表学术论文146-147
参加科研项目147
专利及获奖情况147-148
致谢148-149
摘要149-152
ABSTRACT152-155
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3)当天线长度变化时,分析方向图图的变化。 跪求!&别跪着站起来。按我的个性跪着的一概不理……。是不是贪玩儿没做毕设?先问你懂不懂得如何操作 MWS?再问这个仿真是要做纯理论研究的仿真还是面向实物的仿真?(看你的描述应该是理论性质的) MWS的Example里有Dipole Antenna的模型,你可以那个作为参考。接下来你要考虑你的要做什么具体形状的,纯理论的话倒是无所谓,尽管15 MHz的谐振频率一个臂的长度就不短。那个偶极子模型里已经加了Farfield monitor,可以看到远场方向图。我可以接着提示你用Parameter Sweep+Template based postprocessing完成第三项要求。先说这么多,剩下的看你自己了。我还是很希望你能自己做自己该做的事情,有任何问题可以上论坛里交流,只要是有自己的想法和见解,一定会有人帮助你。好听的话:这个任务其实很简单,建模也就是几分钟的事情,运算出所有结果也应该非常快。不好听的话:如果只想让别人帮你做的话,就只好等其他热心人帮你了,因为我拒绝。&我觉得这个问题没有hefeng说的那么简单。对于15MHz的dipole天线,其物理尺寸和计算域都非常的大。这样我觉得dipole臂最好使用的粗细最好不要用网格剖分出来(否则计算时间会很长)。另外,其实dipole的方向图在谐振的时候都一样,因为臂上的电流分布趋势完全一样。&既然工作在15 MHz的偶极天线一个臂的长度应该是20米左右,那我个人认为把仿真单位设置成“m MHz us K”应该不会造成“非常长”的计算时间。不过,对此我并没有验证过,所以只是意见。&这还要讨论,天线计算方法跟物理尺寸与波长的比值有关,所以上述问题是电小问题,很简单&电磁仿真,看的永远都不是物理尺寸,而是电尺寸。半波天线这个名字就注定了,这是个很“小”的仿真。当然,除非有人想看到18GHz的电场。
申明:网友回复良莠不齐,仅供参考。如需专业解答,请学习由易迪拓培训专家讲授的。
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