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公开(公告)号:CN108306111B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201711345204.9
申请日:2017-12-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01Q15/14 , H01Q19/185 , H01Q1/50
Abstract: 本发明提出了一种基于超表面的格里高利天线,旨在降低天线的相位补偿误差,同时简化天线结构,包括平板波导及夹持在平板波导两个金属板之间的主反射镜、副反射镜和馈源,主反射镜和副反射镜均采用基于广义斯涅尔定理构建的相位突变超表面结构,主反射镜相位调控层上的金属环微结构尺寸,由其所在位置的电磁波入射角和散射参数相位决定,实现与抛物面类似的电磁波相位补偿特性,副反射镜相位调控层上的金属环微结构尺寸,由其所在位置的电磁波入射角和散射参数相位决定,实现与椭圆面类似的电磁波相位补偿特性;馈源位于与副反射镜相位调控层相对的主反射镜中点处,副反射镜的近焦点与主反射镜的焦点重合,远焦点与馈源的相位中心重合。
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公开(公告)号:CN108511922B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810074493.1
申请日:2018-01-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于超表面的多波束高定向性三面夹角反射面天线,用于实现多波束定向性辐射,且散射强度有效减弱,包括金属底板、介质板、多块直角隔离板以及多个球面波馈源,介质板和金属底板形成上下层叠结构,直角隔离板包括直角金属板和附着在其两个侧面的直角介质板,底面介质板的上表面和两个侧面介质板的外表面均印制有周期性排布的对称金属环结构,各金属环对入射波提供相位补偿,实现对出射平面波的校准,多块隔离板与底面介质板形成多个结构相同的三面夹角反射面单元,反射面单元的口径面中心位置附近设置有球面波馈源,并通过与反射面单元口径面的三个顶点连接的三个支撑杆固定。本发明实现了四波束、五波束和六波束的定向辐射。
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公开(公告)号:CN107579353B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201710744495.2
申请日:2017-08-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于超表面的高定向性柱状凸面共形反射面天线,主要解决与柱状凸面载体共形的凸面镜无法实现波束校准的问题;包括柱状凸面载体、凸面镜、馈源、同轴转换接头和支撑结构,凸面镜由m×n个周期性排布的平面矩形离散超表面组成,镶嵌在柱状凸面载体的凸面上,平面矩形离散超表面包括介质基板、谐振环超表面和辐射地板,谐振环超表面由i个不同规格且呈周期性线性排布的谐振环组成,各谐振环对入射波提供相位补偿,实现任意曲率凸面镜对电磁波的波束校准和扇形波束合成,馈源通过支撑结构固定在凸面镜的焦点位置,并通过同轴转换接头进行馈电。本发明实现高定向性扇形波束辐射,可用于无线通信、障碍物探测、空中防撞系统等领域。
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公开(公告)号:CN108808249B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201810584412.2
申请日:2018-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的凸面共形卡塞格伦天线,主要解决现有相位误差大,结构复杂,难以实现凸面卡塞格伦波束校准的问题。其包括载体(1)、主反射镜(2)、副反射镜(3)、馈源(4)和支撑结构(5),载体采用凸面结构,主反射镜与载体共形,主反射镜和副反射镜均采用基于广义斯涅尔定律构建的相位突变超表面结构,其中副反射镜位于主反射镜的焦点下方,具有双曲特性相位,用于实现将馈源发射的电磁波发散为球面波,其虚焦点与主反射镜的焦点重合,实焦点与馈源的相位中心重合,支撑结构连接主反射镜和副反射镜。本发明能实现凸面卡塞格伦天线的波束校准,同时降低天线相位补偿误差,结构简单,可用于通信和雷达。
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公开(公告)号:CN108682968B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201810476109.0
申请日:2018-05-17
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种单馈源三波束低RCS的超表面夹角反射面天线,通过加载超表面实现波束指向独立可调的多波束特性,同时有效减弱天线散射强度,包括由第一介质板、第二介质板及第三介质板拼接而成的三面夹角结构,三块介质板的外侧面分别印制有三块金属板,三块介质板的内侧面各印制有周期性排布的对称金属环结构,对称金属环结构用于实现三波束特性并降低天线的RCS,三面夹角结构口径面的外侧设置有球面波馈源,并通过与三面夹角结构口径面上的三个顶点连接的支撑杆固定,各金属环的尺寸参数由其所在位置的坐标值、球面波馈源的坐标值以及入射电磁波的入射角度确定。本发明具有波束指向独立可调及低RCS特性,可用于无线通信领域。
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公开(公告)号:CN107634340B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710798811.4
申请日:2017-09-07
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01Q3/36
Abstract: 本发明提出了用于电磁波相位调控的任意二维准线柱面石墨烯超表面,旨在保证电磁调控效果的同时,实现形状可弯曲为任意柱面和相位控制可电调的特性,包括柔性基板、印制在柔性基板一个侧面上的周期性排布的石墨烯贴片和另一侧面上的接地板,形成由形状任意的二维曲线作为准线,沿与该二维曲线所在平面垂直的一个方向平移铺展而成的柱面结构,通过控制石墨烯贴片的费米能级,实现对入射电磁波的相位调整。本发明可弯曲贴附于任意柱面安装表面,使得超表面的应用更加灵活,石墨烯超表面的电调特性,使得电磁波的相位调控更加方便,可用于波束扫描反射面天线和任意角度定向回波散射表面等领域。
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公开(公告)号:CN107634346B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710668184.2
申请日:2017-08-07
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明公开了一种用于TE和TM极化波多角度透射的ENZ超表面夹层,主要解决现有TM极化电磁波有角度入射和TE极化电磁波大角度入射时难以高效穿透ENZ超材料的问题。其包括两个ENZ超材料基板(1)和一个周期性互补开口谐振板(2),三者等大且周期性互补开口谐振板位于两个ENZ超材料基板之间,形成三明治夹层结构;在互补开口谐振板(2)的金属面上划分有N个相互连接的周期性小块(3),每个小块上刻蚀有双C型环缝隙,该双C型环缝隙是将两个大小不同的C型环缝隙嵌套放置,且开口方向相反。本发明能实现TE和TM极化波在ENZ超材料中的0°~80°入射角度的大角度透波,且结构简单,可用于TE和TM极化波在ENZ超材料中有角度高效传输。
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公开(公告)号:CN108808250B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201810584511.0
申请日:2018-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的凸面共形格里高利天线,主要解决现有相位误差大,结构复杂,难以实现凸面格里高利波束校准的问题。其包括载体(1)、主反射镜(2)、副反射镜(3)、馈源(4)和支撑结构(5),载体采用凸面结构,主反射镜与载体共形,主反射镜和副反射镜均采用基于广义斯涅尔定律构建的相位突变超表面结构,其中副反射镜位于主反射镜的焦点上方,具有椭球特性相位,用于实现将馈源发射的电磁波聚焦至副反射镜的近焦点,其近焦点与主反射镜的焦点重合,远焦点与馈源的相位中心重合,主、副反射镜通过支撑结构连接。本发明能实现凸面格里高利天线的波束校准,同时降低天线相位补偿误差,结构简单,可用于通信和雷达。
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公开(公告)号:CN108808251B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810584513.X
申请日:2018-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的卡塞格伦天线,主要解决现有卡塞格伦天线相位误差大,结构复杂,焦距大的问题。其包括载体(1)、主反射镜(2)、副反射镜(3)、馈源(4)和支撑结构(5),载体采用凹面结构,主反射镜与载体共形,主、副反射镜均采用基于广义斯涅尔定律构建的相位突变超表面结构,且副反射镜位于主反射镜的焦点下方,副反射镜具有双曲特性相位,用于实现将馈源发射的电磁波发散为球面波,主、副反射镜之间通过支撑结构连接;副反射镜的虚焦点与主反射镜的焦点重合,实焦点与馈源的相位中心重合。本发明能降低卡塞格伦天线的焦距,实现波束校准,同时降低天线相位补偿误差,结构简单,可用于通信和雷达。
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公开(公告)号:CN107834143B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201710865000.1
申请日:2017-09-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01P5/12
Abstract: 本发明提出了一种矩形波导多路等分功率分配器,用于解决现有波导多路等分功率分配器存在的尺寸增加,器件损耗增大的问题以及不易实现奇数路的功率分配的问题。包括矩形输入波导和多个带有E面切角的矩形输出波导,矩形输入波导的一端端面上加载有第一超传输隔膜,其中心位置设置有第一C型缝隙;矩形输出波导带有切角的一端端面上加载有第二超传输隔膜,其中心位置设置有第二C型缝隙,所有波导加载隔膜的一端沿矩形波导的宽边拼接,形成放射型结构,且在相互拼接处形成上下表面封闭的多棱柱形腔体,第一C型缝隙31的开口与第二C型缝隙41的开口在多棱柱腔体壁上成一个顺/逆时针方向。能够直接实现波导多路等功率分配。
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