平面结构微波波段左手材料

    公开(公告)号:CN104319485B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201410578175.0

    申请日:2014-10-25

    Abstract: 平面结构微波波段左手材料,涉及通信领域。它是为了解决传统左手材料结构笨重、加工制作不方便的问题。本发明所用的材料仅有普通的微波介质板和金属铜,成本低廉,利用普通的PCB印刷技术便能够进行加工,完全适合大批量低成本生产。本发明包括n个单元,n为正整数;每个单元包括覆铜谐振结构单元和介质板,铜谐振结构单元固定在介质板的上表面上;覆铜谐振结构单元上蚀刻有镂空结构,该镂空结构由“工”字型结构、两个左开口矩形结构和两个右开口矩形结构构成。本发明适用于通信领域。

    基于反射型超表面产生涡旋波束的透镜及方法

    公开(公告)号:CN106025566A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610369753.9

    申请日:2016-05-30

    CPC classification number: H01Q15/08

    Abstract: 基于反射型超表面产生涡旋波束的透镜及方法,涉及基于相位非连续超表面产生涡旋波束的技术,为了解决波长较长时,传统的利用螺旋相位波片产生涡旋波束的方法受厚度的限制的问题。该透镜包括m×n个周期性排布的相位突变单元,每个相位突变单元均包括基板和位于基板表面的反Z型金属层,反Z型金属层包括金属条一、金属条二和倾斜条,以基板的一边为x轴,与该边相邻的边为y轴,倾斜条的中心线与y轴的夹角为θ,其中l为轨道角动量数,圆极化波入射到该透镜的入射光与当圆极化波垂直入射到该透镜所产生的异常反射光关于法线对称,交叉极化反射波垂直于该透镜反射,异常反射角本发明适用于产生涡旋波束。

    一种宽带极化不敏感的超材料吸波体

    公开(公告)号:CN103647152B

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201310682198.1

    申请日:2013-12-13

    Abstract: 一种宽带极化不敏感的超材料吸波体,属于微波天线工程技术领域。本发明是为了解决传统超材料吸波体工作带宽窄,并且对入射电场波极化方向敏感的问题。本发明所述的一种宽带极化不敏感的超材料吸波体包括:顶层谐振结构、中层介质板和底层铜箔,谐振结构包括开口谐振环和位于环内的金属片;当电磁波入射到吸波体上时,谐振结构产生磁场环路,介质板产生介电损耗,电磁能通过损耗转化为热能,从而吸收电磁波的损耗,吸波体对不同极化方向的入射波均具有吸收作用,进而使吸波体对入射波极化方向不敏感。同时吸波体的工作带宽达到9.20GHz。本发明所述的一种宽带极化不敏感的超材料吸波体,适用于屏蔽电磁干扰和隐身技术等领域。

    基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法

    公开(公告)号:CN103259099B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310150021.7

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法,属于电磁学领域。本发明目的是为了解决基于传统折射定律的电磁波调控器件存在厚度极限,不能有效调控电磁波的问题。本发明所述基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法,该电磁波调控透镜的加工参数的获得方法为:一、当入射角为0°时,根据广义折射定律求得此时折射角所需的分界面相位梯度;二、利用旋转单元结构光轴的方法来实现分界面上的常数梯度的相位分布的过程;三、根据步骤一和步骤二,计算要求的折射角所对应的单元结构边长a的值;利用上述方法获得基于广义折射定律的电磁波调控透镜的加工参数。本发明适用于电磁波调控透镜的设计、加工领域。

    平面结构微波波段左手材料

    公开(公告)号:CN104319485A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410578175.0

    申请日:2014-10-25

    Abstract: 平面结构微波波段左手材料,涉及通信领域。它是为了解决传统左手材料结构笨重、加工制作不方便的问题。本发明所用的材料仅有普通的微波介质板和金属铜,成本低廉,利用普通的PCB印刷技术便能够进行加工,完全适合大批量低成本生产。本发明包括n个单元,n为正整数;每个单元包括覆铜谐振结构单元和介质板,铜谐振结构单元固定在介质板的上表面上;覆铜谐振结构单元上蚀刻有镂空结构,该镂空结构由“工”字型结构、两个左开口矩形结构和两个右开口矩形结构构成。本发明适用于通信领域。

    基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法

    公开(公告)号:CN103259099A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310150021.7

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法,属于电磁学领域。本发明目的是为了解决基于传统折射定律的电磁波调控器件存在厚度极限,不能有效调控电磁波的问题。本发明所述基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法,该电磁波调控透镜的加工参数的获得方法为:一、当入射角为0°时,根据广义折射定律求得此时折射角所需的分界面相位梯度;二、利用旋转单元结构光轴的方法来实现分界面上的常数梯度的相位分布的过程;三、根据步骤一和步骤二,计算要求的折射角所对应的单元结构边长a的值;利用上述方法获得基于广义折射定律的电磁波调控透镜的加工参数。本发明适用于电磁波调控透镜的设计、加工领域。

    一种宽频带且适用于圆极化电磁波的梯度折射率超常媒质透镜及使用该透镜的透镜天线

    公开(公告)号:CN103178353A

    公开(公告)日:2013-06-26

    申请号:CN201310057000.0

    申请日:2013-02-22

    Abstract: 一种宽频带且适用于圆极化电磁波的梯度折射率超常媒质透镜及使用该透镜的透镜天线,本发明涉及超常媒质透镜及使用该透镜的透镜天线。它是为了提高天线的增益、减小主瓣宽度、抑制副瓣电平,以及保证天线原有圆极化特性的情况下达到在宽频带提高天线定向辐射能力。其透镜:圆盘形介质透镜上开有N个通孔,N个通孔的分布能够保证从圆盘形介质透镜的几何中心至边缘的折射率逐渐降低。其天线:宽频带梯度折射率超常媒质透镜布满并设置在圆极化圆锥喇叭天线本体的广口处;且该宽频带梯度折射率超常媒质透镜的几何中心与圆极化圆锥喇叭天线本体的相位中心相对应。本发明适用于电磁学、光学和材料科学等领域。

    一种毫米波段宽带圆柱共形4×4微带天线

    公开(公告)号:CN101281998B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN200710144467.3

    申请日:2007-10-19

    Abstract: 一种毫米波段宽带圆柱共形4×4微带天线,它涉及一种微带天线。为了使圆柱共形微带天线在航空、航天、舰船及地面车辆上能在35GHz频率下稳定工作。天线设置有贴片层(5)、第一、二介质层,中间地板(10)和馈电网络层(6),中间地板(10)上设有H形槽(7)。方法是:利用H形槽(7)耦合馈电微带天线单元在CST中设计一个带有H形槽(7)的平面4×4微带天线阵列,画出不同半径、不同材料的圆柱体,利用“substrate”功能减出不同厚度的圆柱形载体(2),将两个介质层、馈电网络层(6)、中间地板(10)和贴片层(5)拉伸到圆柱形载体(2)上,利用“intersect”取出两者的交集将平面阵列共形到圆柱形载体(2)上。本发明在航空、航天、舰船及地面车辆上可在35GHz频率下稳定工作,且设计方法简单。

    超常媒质超高频带通滤波器

    公开(公告)号:CN102299394A

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201110101232.2

    申请日:2011-04-21

    Abstract: 超常媒质超高频带通滤波器,涉及无线通信的微波滤波器,解决了目前超常媒质滤波器的工作频段主要在10GHz以下的问题,它包括多个开口谐振环、金属条、一号电容、二号电容、基底、空气槽、一号信号线、二号信号线和地线,在基底的下表面中线位置向上开有长方体的空气槽,金属条粘接在空气槽顶部的中间,开口谐振环由相同材质的内环和外环组成,多个开口谐振环排列成一行、非接触的放置在金属条的正上方的基底的上表面上,一号信号线的右端连通在开口谐振环阵列的左端的谐振环的外环,二号信号线的左端连通在谐振环阵列的右端的开口谐振环的外环,一号信号线的左端为输入端,二号信号线的右端为输出端,用于无线通信系统中滤除谐波,抑制杂散。

    基于ZigBee和RFID的矿井安全无线定位系统及其布设方法

    公开(公告)号:CN101369944A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810137290.9

    申请日:2008-10-10

    Abstract: 基于ZigBee和RFID的矿井安全无线定位系统及其布设方法,它涉及一种利用ZigBee技术和RFID技术在矿井内组建的无线网络定位装置及布设方法,以解决现有的矿井内定位系统存在的工作时间较短、定位精度较低、成本较高、不便于携带的问题。RFID读卡器将接收的标签数据发送到ZigBee终端节点模块或ZigBee路由节点模块,并接收来自ZigBee终端节点模块或ZigBee路由节点模块的控制数据;ZigBee终端节点模块和ZigBee路由节点模块将标签数据发送给ZigBee主节点模块;ZigBee主节点模块将标签数据发送给地面控制中心;地面控制中心把标签数据与中心数据库中人员信息和节点位置信息结合分析,将定位信息写入中心数据库。

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