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1)  dielectric image method
介质镜像法
2)  Medium Mirror Image
媒介镜像
3)  dielectric lens
介质透镜
1.
The paper presents a W-band FMCW dielectric lens antenna with simple structure and stable reliability so as to meet high requirement for transceiver isolating degree.
介绍一种W波段调频连续波(FMCW)体制的介质透镜天线,其结构形式简单,性能稳定可靠,解决了调频连续波的较高收发隔离度的要求,天线的收发隔离度可达58dB以上。
2.
Using dielectric lens to realize compact field was proved to be right and feasible through study of thickness of lens and optical length error.
利用几何光学法对射频仿真系统中使用介质透镜实现暗室紧缩场进行了建模研究,详细介绍了透镜照亮面的设计方法,分析了透镜中心厚度与光程差之间的关系,通过对某透镜照亮面进行建模,说明了利用介质透镜实现射频仿真暗室紧缩场的可能性。
3.
Dielectric lens with a number of sectors with difference thickness are located on aperture plane of conical horn.
提出了一种改善TM01模辐射特性的方法,即将具有不同厚度扇区的介质透镜放置于圆锥喇叭口径处,给出了该天线辐射场的解析公式,并结合完全匹配层(PML)吸收边界的时域有限差分法(FDTD)分析了天线的辐射场、反射系数及场分布。
4)  dielectric mirror
介质镜
1.
Studies have been made on the influences of the second order derivatives of the amplitude and phase of the reflection coefficient on the Gaussian pulse upon reflection from the dielectric mirrors.
研究了介质镜反射系数的振幅与位相二阶导数对飞秒高斯脉冲的影响。
2.
The adoption of semiconductor modulators and dielectric mirrors makes practical THz communication possible.
工作在太赫兹THz频段的超宽带无线移动网络是当今无线通信研究的新热点,半导体调制器与介质镜的采用使实际的THz通信成为可能。
5)  anisotropic metamaterial slab mirror waveguides
各向异性超常介质涂层平板镜像波导
1.
Guidance characteristics in anisotropic metamaterial slab mirror waveguides were analyzed.
对各向异性超常介质涂层平板镜像波导的横电波(TE模)与横磁波(TM模)的特性进行了细致分析与推导,得到了它们的特征方程及其色散关系式,以及二者的时间平均坡印亭矢量式,并进行了相应的数值模拟,描绘出它们各自的特性曲线,并将二者进行了比较,得出各向异性超常介质涂层平板镜像波导的模式既不同于各向同性左手介质涂层中的,也不同于各向同性常规介质层的导波特性。
6)  lenslike medium
类透镜介质
1.
Paraxial propagation of titled incident Hermite-Gaussianbeam through a lenslike medium;
厄米-高斯光束倾斜入射类透镜介质的近轴传输
2.
The propagation modes in the lenslike medium, including the spot size, field distribution pattern and their propagation constant,are obtained by solving the Helmholtz equation in the cylindrical coordinate.
从求解柱坐标内亥姆霍兹方程出发,导出了类透镜介质传导模的特征参量、场分布状态及传播常数,求出了入射激光束和导模之间的耦合系数,并讨论了它们的物理意义。
补充资料:镜像法
      一种计算静电场或稳定电磁场的方法。W.汤姆孙(即开尔文)于1848年提出,最先用于计算一定形状导体面附近的电荷所产生的静电场,叫做电像法;后来发展到可以计算某些稳定电磁场,现在称做镜像法。在电荷的附近出现导体面(或介质分界面)时,这些面对电场有影响。镜像法就是利用已经熟悉的静电学知识,通过在这些面的另一侧适当位置,设置适当量的假想电荷(称为电荷的像或像电荷),等效地代替实际导体上的感应电荷或电介质界面上的极化电荷,以保证场的边界条件得到满足。根据静电唯一性定理,在求解区域中,源电荷与像电荷产生的电场就是实际存在的电场。镜像法常常很简便地得到场的解析解,但只有边界面几何形状很简单的情形才可能成功地设置电像,故不是普遍适用的方法。目前,镜像法已不限于静电学范围,它已应用于计算稳恒磁场,稳恒电流场和天线的辐射场等不少重要的电磁场问题。
  
  现用简单的例子阐明镜像法。如图1a所示,大地上方h米处有点电荷q,因为地表感应的面电荷密度N未知,所以不能用积分方法求解电场的V和E。但是,由于已经知道,图1b为相距2h的正负点电荷在无限空间产生的静电场,场中通过电荷联线中点且与联线垂直的无穷平面为一零等势面,对比图1a与图1b,它们上部静电场的边界条件、点电荷q的位置及媒质的介电常数ε 都相同,根据唯一性定理,图1b静电场的上半部即图1c,就是所求大地上方的静电场。又如图2a中,两种电介质ε1与ε2以无穷平面分界。点电荷q在两部分媒质中产生的静电场E1与E1须分别用图2b和图2c求解。E1与E1在分界面上应满足边界条件:n×(E1-E2)=0及 n·(ε1E12E2)=0,据此确定两电像的电荷为 及 再如图3,第一象限空间外部为μ=∞的理想磁介质,求解与界面平行的长直线电流I产生的磁场,需要设置3个镜像电流。根据AO及BO平面上边界条件的要求n×H=0,即磁力线与表面垂直,得出镜像电流的方向都与给定的源电流方向一致。
  
  

参考书目
   冯慈璋主编:《电磁场》(电工原理Ⅱ),人民教育出版社,北京,1979。
   J.D.Kraus and K.R.Canver,Electromagnetics,2nd ed.,McGraw-Hill,New York,1973.
  

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