一种基于等离子体超材料的多功能空间波束编译器

    公开(公告)号:CN108493619B

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201810194009.9

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于等离子体超材料的多功能空间波束编译器,其结构包括反射板及其上方的介质基板,和介质基板上的固态等离子体谐振单元,固态等离子体谐振单元中加载了集总电阻。固态等离子体由PIN单元组成的阵列实现,PIN单元之间有隔离层进行隔离,通过其两端加载的可编程逻辑阵列来控制激励。该编译器对于TE波和TM波都有很好的吸收,当通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域能实现对不同谐振单元的激励,还能实现此编译器对电磁波的超宽带吸收,进而实现编译器对空间波束的编译功能。还可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收,并且通过激励不同的等离子体区域实现此编译器对空间波束的编译功能。

    一种多层结构的等离子体超材料可调谐超宽带吸波器

    公开(公告)号:CN108183339B

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN201810017507.6

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种多层结构的等离子体超材料可调谐超宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板、金属板上方的介质基板和介质基板上的固态等离子体谐振单元以及介质基板中的“Y”型固态等离子体谐振单元和连接各谐振单元的固态等离子体柱。该吸波器对于TE极化波有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的超宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖整个Ku波段,还可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收。

    一种多层支架结构的可调谐超宽带吸波器

    公开(公告)号:CN108183341B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201810194060.X

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种多层支架结构的新型可调谐超宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板、金属板上方的介质基板和介质基板上的三个方环型等离子体谐振结构,其中两个方形环之间跨接电阻,以及介质基板中的树叉型固态等离子体谐振单元、跨接电阻的三角环形等离子体谐振单元和连接各谐振单元的锥形固态等离子体谐振单元。该吸波器对于TE极化波有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的超宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖多个电磁波段,还可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收。

    一种新型的等离子体超材料陷波超表面

    公开(公告)号:CN108682966B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201810336648.4

    申请日:2018-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种新型的等离子体超材料陷波超表面,包括底层反射板、反射板上的介质基板以及介质基板上的固态等离子体谐振单元,以及介质基板中两层上下对称的梯形和矩形环和最底层的六个矩形等离子体谐振单元,还有连接上下层间的等离子体柱,同一层的等离子体之间通过电阻连接。该陷波超表面对TE有良好的吸收效果,对TM波由良好的反射效果。当通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域能实现对不同谐振单元的激励,还能实现该限波超表面对TE波的超宽带吸收,对TM波的反射。该限波超表面可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收,在激励区域合适的情况下,该限波超表面还可以实现对TE波和TM波的极化分离。

    一种基于等离子体超材料的多功能空间波束编译器

    公开(公告)号:CN108493619A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810194009.9

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明涉及一种基于等离子体超材料的多功能空间波束编译器,其结构包括反射板及其上方的介质基板,和介质基板上的固态等离子体谐振单元,固态等离子体谐振单元中加载了集总电阻。固态等离子体由PIN单元组成的阵列实现,PIN单元之间有隔离层进行隔离,通过其两端加载的可编程逻辑阵列来控制激励。该编译器对于TE波和TM波都有很好的吸收,当通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域能实现对不同谐振单元的激励,还能实现此编译器对电磁波的超宽带吸收,进而实现编译器对空间波束的编译功能。还可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收,并且通过激励不同的等离子体区域实现此编译器对空间波束的编译功能。

    一种皇冠型可调控的等离子体超材料宽带吸波器

    公开(公告)号:CN108183338B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810017478.3

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种皇冠型可调控的等离子体超材料宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板以及底层金属反射板上方的介质基板和固态等离子体谐振单元。固态等离子体谐振单元有两种工作状态,激励状态和未激励状态。该等离子体超材料宽带吸波器对于TE极化波和TM极化波都有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,从而达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖整个X波段。

    一种多层支架结构的可调谐超宽带吸波器

    公开(公告)号:CN108183341A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810194060.X

    申请日:2018-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种多层支架结构的新型可调谐超宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板、金属板上方的介质基板和介质基板上的三个方环型等离子体谐振结构,其中两个方形环之间跨接电阻,以及介质基板中的树叉型固态等离子体谐振单元、跨接电阻的三角环形等离子体谐振单元和连接各谐振单元的锥形固态等离子体谐振单元。该吸波器对于TE极化波有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的超宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖多个电磁波段,还可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收。

    一种多层结构的等离子体超材料可调谐超宽带吸波器

    公开(公告)号:CN108183339A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810017507.6

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种多层结构的等离子体超材料可调谐超宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板、金属板上方的介质基板和介质基板上的固态等离子体谐振单元以及介质基板中的“Y”型固态等离子体谐振单元和连接各谐振单元的固态等离子体柱。该吸波器对于TE极化波有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的超宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖整个Ku波段,还可以在较小的物理尺寸下实现对较低频率电磁波的吸收。

    一种皇冠型可调控的等离子体超材料宽带吸波器

    公开(公告)号:CN108183338A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201810017478.3

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种皇冠型可调控的等离子体超材料宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板以及底层金属反射板上方的介质基板和固态等离子体谐振单元。固态等离子体谐振单元有两种工作状态,激励状态和未激励状态。该等离子体超材料宽带吸波器对于TE极化波和TM极化波都有很好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域不但能实现对不同谐振单元的激励,从而达到对吸波器不同频率动态调控的目的,实现吸波器的宽带吸收,而且该吸波器的工作频率在激励区域选择合适的情况下能够覆盖整个X波段。

    一种大角度不敏感的等离子体超材料宽带吸波器

    公开(公告)号:CN108183337B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201810017477.9

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种大角度不敏感的等离子体超材料宽带吸波器,其结构包括底层金属反射板以及金属板上方的介质基板和固态等离子体谐振单元。经过特殊的设计形成一种等离子体超材料,固态等离子体由PIN单元组成的阵列实现,PIN单元之间有隔离层进行隔离,通过其两端加载的可编程逻辑阵列来控制激励PIN单元阵列,以便得到固态等离子体。固态等离子体谐振单元有两种工作状态,激励状态和未激励状态。该等离子体超材料吸波器对TE和TM极化波都有很好的吸收效果,而且对于电磁波大角度入射有着良好的吸收效果,并通过编程方式控制固态等离子体构成的谐振单元的激励区域实现对不同谐振单元的激励,从而达到对吸波器不同频率动态调控的目的。

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