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公开(公告)号:CN104103883A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410350765.8
申请日:2014-07-22
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01P3/00
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。
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公开(公告)号:CN114498045B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210001628.8
申请日:2022-01-04
Applicant: 桂林电子科技大学
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。
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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
Applicant: 桂林电子科技大学
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.
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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
Applicant: 桂林电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
IPC: H01Q17/00
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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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
Applicant: 桂林电子科技大学
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。
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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
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H01P3/00
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。
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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
Applicant: 桂林电子科技大学
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。
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公开(公告)号:CN111200188B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202010102420.6
申请日:2020-02-19
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹超材料的多频带电磁感应透明结构,包括第一介质基板、第二介质基板、第一金属条、第二金属条、第一金属对称开口谐振圆环和第二金属对称开口谐振圆环,第二介质基板位于第一介质基板下,第一金属对称开口谐振圆环位于第一金属条和第二金属条之间,第二金属对称开口谐振圆环位于第二金属条远离第一金属对称开口谐振圆环的一侧。在入射电磁场激励的条件下,金属条和电磁波发生强耦合,充当明模谐振;金属对称开口谐振环和电磁波发生弱耦合,充当暗模谐振。基于太赫兹超材料的多频带电磁感应透明结构和入射电磁场的耦合,由明暗模近场耦合原理可以实现多频带的电磁感应透明现象。
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公开(公告)号:CN113794059A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111122114.X
申请日:2021-09-24
Applicant: 桂林电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的宽带极化器,所述第一层介质板、所述第二层介质板、所述第三层介质板、所述第四层介质板和所述铜接地板依次排布,所述第一开口谐振圆环设置在所述第一层介质板和所述第二层介质板之间,所述第二开口谐振圆环设置在所述第二层介质板和所述第三层介质板之间,所述第三开口谐振圆环设置在第三层介质板和所述第四层介质板之间,所述第一开口谐振圆环、所述第二开口谐振圆环和所述第三开口谐振圆环呈同心圆样式布置,所述基于超材料的宽带极化器实现了整体高度为12.8mm的多层谐振环叠加结构,同时在2.7至4.6GHz频段内实现了99%以上的极化转换特性。
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公开(公告)号:CN111200188A
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN202010102420.6
申请日:2020-02-19
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹超材料的多频带电磁感应透明结构,包括第一介质基板、第二介质基板、第一金属条、第二金属条、第一金属对称开口谐振圆环和第二金属对称开口谐振圆环,第二介质基板位于第一介质基板下,第一金属对称开口谐振圆环位于第一金属条和第二金属条之间,第二金属对称开口谐振圆环位于第二金属条远离第一金属对称开口谐振圆环的一侧。在入射电磁场激励的条件下,金属条和电磁波发生强耦合,充当明模谐振;金属对称开口谐振环和电磁波发生弱耦合,充当暗模谐振。基于太赫兹超材料的多频带电磁感应透明结构和入射电磁场的耦合,由明暗模近场耦合原理可以实现多频带的电磁感应透明现象。
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