类矩形腔体馈电的超材料结构天线

    公开(公告)号:CN113270723B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202110620577.2

    申请日:2021-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种类矩形腔体馈电的超材料结构天线,所述腔体波导的侧方开设有贯通的长缝隙,所述匹配段和所述相位梯度超表面均嵌设在所述长缝隙内,所述腔体波导、所述匹配段和所述相位梯度超表面的中线重合,电磁能量主要通过腔体波导两侧长缝隙进行辐射,通过辐射出来的能量来激励相位梯度超表面,再通过超表面单元辐射的原理,设置相位梯度的方向与能量辐射的方向相反,从而使得相位梯度超表面向自由空间辐射能量,通过调整超材料单元的排布即可任意控制波束的角度。所述类矩形腔体馈电的超材料结构天线结构较为简单,且易于加工,既能实现天线的高增益,又能扩展天线的带宽。

    基于螺旋馈电结构的超宽带圆极化超表面贴片天线

    公开(公告)号:CN114583455B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210128355.3

    申请日:2022-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于螺旋馈电结构的超宽带圆极化超表面贴片天线,包括上层介质基板、下层介质基板、第一金属层、第二金属层和第三金属层,所述第一金属层、所述上层介质基板、所述第二金属层、所述下层介质基板和所述第三金属层从上至下依次堆叠。第一金属层设计超表面贴片结构,第二金属层蚀刻十字型缝隙,第三金属层设计螺旋状的微带馈电结构。为了实现高效率辐射性能,上层介质基板与下层介质基本均设置为一定厚度,从而能量能够在介质基板中高效率辐射出去。将超表面与微带天线结合,在实现低剖面的同时,提高了天线的辐射效率并且实(56)对比文件Neha Sharma等.A Rectangular-SpiralMetamaterial based wide band MicrostripAntenna with Modified DGS for WirelessCommunication.2018 IEEE 13thInternational Conference on Industrialand Information Systems (ICIIS).2019,全文.庞靖;姜彦南.平面螺旋天线及其宽频带巴伦的设计.微波学报.2012,(第S3期),全文.

    一种基于ITO的超宽带高效吸波器

    公开(公告)号:CN114824827A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210347174.X

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于ITO的超宽带高效吸波器,包括第一PET膜、第一ITO电阻膜、第二PET膜、第二ITO电阻膜,第一ITO电阻膜设置于第一PET膜的顶部,第二ITO电阻膜设置于第二PET膜的底部,第一PET膜和第二PET膜之间具有空气介质层。本发明利用ITO‑PET设计出超宽带高效率的吸波器,并且实现透光性能,若将空气介质层替换成其他材料如聚甲基丙烯酸甲酯、石英玻璃等,将扩大该吸波器的应用领域,在未来隐身武器的透明观察窗和透明射频识别装置方面的实际应用中显示出了巨大的前景。

    零折射率超材料透镜天线
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114498045A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210001628.8

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种零折射率超材料透镜天线,同轴接头嵌入微带贴片天线馈源,并通过底馈的馈电方式与微带贴片天线馈源连接,且位于近零折射率超材料透镜的下方,近零折射率超材料透镜通过螺杆和螺母配合与微带贴片天线馈源连接,并位于微带贴片天线馈源的上方,通过调节超材料的介电常数实现近零折射率,近零折射率超材料的零相移特性,使得经由近零折射率超材料透镜出射的电磁波传播方向能够垂直于透镜表面且近似平行,从而提高了天线的增益。同时,采用微带贴片天线作为馈源,降低了天线剖面,有利于天线小型化。

    侧馈式的窄地面宽频带贴片天线及其设计方法

    公开(公告)号:CN112490649A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011242362.3

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种侧馈式的窄地面宽频带贴片天线及其设计方法,通过调整所述金属地面的宽度可以调整天线带宽,所述金属地面宽度越窄带宽越宽,在所述金属地面的一定范围内均可实现天线的超宽带特征,在带宽范围内,H面图的波束宽度得到充分展宽,在某些频点呈现近全向特征,同时通过调整所述金属地面和所述介质层的长度可以使E面图实现多波束;另外,相较于常规同类贴片天线,可以通过减小所述介质板尺寸实现天线小型化设计。本发明可经过相应调整,解决了现有技术中的贴片天线应用领域窄的技术问题。

    一种超宽带电磁超表面圆极化器

    公开(公告)号:CN105390819B

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201510921965.9

    申请日:2015-12-14

    Abstract: 本发明公开一种超宽带电磁超表面圆极化器,由介质基板、印制在介质基板顶面的金属谐振阵列和印制在介质基板背面的金属接地板组成。金属谐振阵列由多个呈周期性矩阵排列的微缝耶路撒冷十字单元组成;每个微缝耶路撒冷十字单元的结构参数相同,并由2个正交的I形金属臂构成,即介质表面水平方向即X轴延伸的水平I形金属臂和介质表面垂直方向即Y轴延伸的垂直I形金属臂;水平I形金属臂的中部水平金属线的中心和垂直平I形金属臂的中部垂直金属线的中心相交;水平I形金属臂的中部水平金属线上刻蚀有2条贯穿该中部水平金属线的微型缝隙;这2条微型缝隙对称位于垂直I形金属臂的中部垂直金属线的左右两侧。本发明具有工作频率宽的特点。

    基于石墨烯的波导路径选择器

    公开(公告)号:CN104103883B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201410350765.8

    申请日:2014-07-22

    Abstract: 本发明公开一种基于石墨烯的波导路径选择器,包括选择器本体,该选择器整体呈一长方体,且该选择器主要由石墨烯材料制成的石墨烯层,半导体材料制成的连续涂层和间断凹槽层,以及非导电材料制成的基片层、正阶梯体、填充层和凹阶梯体组成。本发明利用了石墨烯所具有的电压可调特性来构建一个波导路径选择器,这样能够通过不断改变电压从而控制SPP波在石墨烯上不同区域的导通与断开,进而实现波导路径选择。此外,本发明还利用了石墨烯的电导率的虚部大于零时会表现出金属性,且电磁波进入后不会产生较大衰减的特性,使得SPP波在波导路径选择器中传播的距离相对较远。

    一种超宽带电磁超表面圆极化器

    公开(公告)号:CN105390819A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510921965.9

    申请日:2015-12-14

    CPC classification number: H01Q15/244

    Abstract: 本发明公开一种超宽带电磁超表面圆极化器,由介质基板、印制在介质基板顶面的金属谐振阵列和印制在介质基板背面的金属接地板组成。金属谐振阵列由多个呈周期性矩阵排列的微缝耶路撒冷十字单元组成;每个微缝耶路撒冷十字单元的结构参数相同,并由2个正交的I形金属臂构成,即介质表面水平方向即X轴延伸的水平I形金属臂和介质表面垂直方向即Y轴延伸的垂直I形金属臂;水平I形金属臂的中部水平金属线的中心和垂直平I形金属臂的中部垂直金属线的中心相交;水平I形金属臂的中部水平金属线上刻蚀有2条贯穿该中部水平金属线的微型缝隙;这2条微型缝隙对称位于垂直I形金属臂的中部垂直金属线的左右两侧。本发明具有工作频率宽的特点。

    基于石墨烯的频率可重构天线

    公开(公告)号:CN104092013A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410345067.9

    申请日:2014-07-18

    Abstract: 本发明公开一种基于石墨烯的频率可重构天线,包括天线本体,所述天线本体包括馈电端口、上部的石墨烯层、中部的非导电介质层和下部的导电介质层;其中非导电介质层与石墨烯层的相交面形成上界面,非导电介质层与导电介质层的相交面形成下界面。馈电端口设置在石墨烯层的一端,且上下界面之间的垂直距离从馈电端口的正下方处向另一侧渐变;或馈电端口设置在石墨烯的中间,上下界面之间的垂直距离从中间的馈电端口的正下方处,向两侧对称渐变。本发明可通过调节外加偏置电压来连续调控天线工作频率,克服了以往频率可重构天线对频率的调控上不能连续调谐的缺点。

    一种基于ITO的超宽带高效吸波器

    公开(公告)号:CN114824827B

    公开(公告)日:2024-12-03

    申请号:CN202210347174.X

    申请日:2022-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于ITO的超宽带高效吸波器,包括第一PET膜、第一ITO电阻膜、第二PET膜、第二ITO电阻膜,第一ITO电阻膜设置于第一PET膜的顶部,第二ITO电阻膜设置于第二PET膜的底部,第一PET膜和第二PET膜之间具有空气介质层。本发明利用ITO‑PET设计出超宽带高效率的吸波器,并且实现透光性能,若将空气介质层替换成其他材料如聚甲基丙烯酸甲酯、石英玻璃等,将扩大该吸波器的应用领域,在未来隐身武器的透明观察窗和透明射频识别装置方面的实际应用中显示出了巨大的前景。

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