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公开(公告)号:CN104682012A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510112792.6
申请日:2015-03-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01Q15/14
Abstract: 本发明公开了一种渐变波纹加载的高增益低散射夹角反射面,用于解决传统反射面的增益低,散射特性强的问题;包括反射面(1)和波纹结构(2),反射面(1)是由相互垂直的两块金属板(11)连接而成的L型结构,其内侧设置有波纹结构(2),该波纹结构(2)是由高度依次递增的馈电端波纹段(21),第一过渡波纹段(22),第二过渡波纹段(23)和辐射端波纹段(24)四组波纹段组成,每组波纹段包含三块规格相同金属片,所有金属片平行等距且与金属板(11)垂直。本发明具有在工作频率8-12GHz上高增益、正向低散射特性的优点,可应用在无线通信等领域。
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公开(公告)号:CN103186697A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201310098233.5
申请日:2013-03-25
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种预警机雷达探测目标模拟方法,主要解决现有技术不能在高频下计算目标导弹在半空间的雷达散射截面的问题。其实现步骤是:利用商用HFSS软件建立目标导弹的模型示意图,利用商用femap软件对目标导弹的模型示意图进行三角划分;将三角划分后的导弹的模型示意图以STL文本格式输出,获取STL本格式的目标导弹外形数据信息;将在半空间的格林函数引入物理光学方法中,对STL文本格式目标导弹的外形数据进行计算,得出目标导弹在半空间的雷达散射截面;根据目标导弹在半空间的雷达散射截面,计算雷达接收到目标导弹回波信号。本发明能准确的计算出目标导弹的回波信号,可用于预警机雷达系统模拟,为最大限度发挥巡航导弹武器系统威力提供技术支持。
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公开(公告)号:CN119959156A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510050265.0
申请日:2025-01-13
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于BIC的全介质超表面手性传感器,包括周期性排布的多个全介质超表面单元,以及信号发生器和光谱仪;全介质超表面单元包括纳米基底和固定在其上表面的纳米块;纳米块上设置有非对称的两个纳米圆柱腔,其中一个纳米圆柱腔的中心轴线位于纳米块的一条对角平面上,另一个纳米圆柱腔的中心轴线位于偏移对角平面的位置,偏移量Δl和偏移方向是通过圆二色性CD的最大幅值确定。本发明通过纳米圆柱腔的横截面圆的半径对不对称度进行调控,从而实现较高的品质因子和CD最大幅值的高效响应,使得超表面单元具有卓越的光学谐振特性和极窄的共振线宽,显著提高了传感器的分辨率和检测能力。
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公开(公告)号:CN115064880B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210729515.X
申请日:2022-06-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于空间互补混叠的三极化三波束高效超表面透镜天线,解决了多波束透镜天线难以实现多极化辐射的技术问题,包括超表面透射镜、支撑结构和馈源;超表面透射镜周期性排布超表面单元,超表面单元的第一介质基板上表面居中蚀刻C形缝隙的椭圆形金属贴片,第二介质基板上表面居中印制中心设有透波缝隙的金属贴片,下表面印制与上述椭圆金属贴片同样的C形缝隙圆形金属贴片,第一、二介质基板由金属过孔连接,椭圆形金属贴片的C形缝隙依开口方向分左旋和右旋单元横向间隔排布。本发明利用单元间隔产生的栅瓣在圆极化中间合成线极化,丰富了多波束透镜天线的极化激发方式。可用于无线通信或雷达领域。
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公开(公告)号:CN116565579A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310288962.0
申请日:2023-03-23
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种多模融合大频率比独立双频超材料吸波体,其由K×K个谐振单元周期排列构成,每个谐振单元包括顶部棱台型吸透一体结构和底部亥姆霍兹谐振腔吸波结构;棱台型吸透一体结构包括方形第一介质基板、方形第二介质基板及其表面印制的金属贴片构成;底部亥姆霍兹谐振腔包括设置在板面为正方形的立方体金属结构上表面且呈十字交叉的两条矩形缝隙和位于立方体金属结构内部贯穿其前后侧面和左右侧面的截面呈等腰三角形的三棱柱腔,矩形缝隙与三棱柱腔填充介质材料。本发明实现了亥姆霍兹谐振模式与棱台型吸透一体模式结合的双频吸波并提高了双波段吸波的吸波频比,可用于大频率比双频天线阵列去耦领域。
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公开(公告)号:CN113363720B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110692067.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种融合罗德曼透镜与有源超表面的涡旋波二维扫描系统,主要解决现有技术结构复杂且通信容量较低的问题。其包括有源透射超表面(1)和馈源(2),该馈源采用单层罗德曼透镜天线;该有源透射超表面由多个有源透射单元构成,每个有源透射单元包括结构相同的上下两层,每层包括介质基板,金属贴片、馈电带线、金属柱和变容二极管;金属贴片和馈电带线分别印制在介质基板上、下表面,且通过贯穿在介质基板中金属柱相连接;变容二极管加载在金属贴片中央,通过改变变容二极管的偏置电压和罗德曼透镜天线的输入端口实现涡旋波束的二维扫描。本发明简化了系统结构,能产生涡旋波束,增加了系统的通信容量,可用于无线通信和雷达探测。
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公开(公告)号:CN116014447A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310138129.8
申请日:2023-02-20
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种具有吸波与极化转换双功能的可重构超宽带超表面,用于解决了现有双功能可重构超表面难以实现超宽带吸波,超宽带极化转换功能的问题,包括自上而下依次层叠的上表面印制有石墨烯贴片和下表面印制有第一二氧化钒环形贴片的第一介质基板、下表面分别印制有第二、第三和第四二氧化钒环形贴片的第二、第三和第四介质基板,以及下表面印制有金属底板的第五介质基板;当石墨烯费米能级为0eV,二氧化钒所处温度为70℃时,超表面实现宽带吸波,当石墨烯费米能级为1eV,二氧化钒所处温度为50℃时,超表面实现超宽带线‑圆极化转换;本发明利用一种超表面结构实现了超宽带吸波和超宽带线‑圆极化转换,可用于太赫兹吸波、太赫兹通信。
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公开(公告)号:CN114709624B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202210383882.9
申请日:2022-04-12
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种具有圆极化波非对称传输与单向吸波双功能的超表面,用于解决现有非对称传输超表面功能单一、对圆极化波的调控效率低的问题,包括自上而下依次排布且互不接触的三层介质基板,所述三块介质基板的上表面分别印制有周期性排布的L型和准C型金属谐振单元,该两个金属贴片的各纵向边的长度不等、横向边相对;所述第一、第二介质基板的下表面分别印制有石墨烯贴片,第三介质基板的下表面印制有石墨烯地板;在石墨烯的费米能级由0eV增大到0.8eV的过程中,该超表面的功能会由对圆极化的非对称传输逐渐转变为完美吸波。本发明利用一种超表面结构可实现圆极化非对称传输和吸波功能的灵活转换,可用于雷达探测及和智能天线罩等无线通信系统。
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公开(公告)号:CN115328465A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211004219.X
申请日:2022-08-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F8/34 , G06F3/0482 , G06F3/0486 , G06F9/455
Abstract: 一种基于低代码的多目标优化平台及其建立方法,该平台包括组件模块,可视化模块和工作流模块;该平台的建立方法包括:1.系统通过组件模块接收用户注册的多目标优化问题、算法、指标、服务;2.系统通过可视化模块拖拽平台内步骤1所管理的组件并按照规范构建多目标优化实验流程图;3.系统根据步骤2中的流程图,选择合适的工作流和对应的容器完成实验;4.提供实验流程的下载结果和相关流程信息;本发明从对算法、问题、指标、服务进行良好的封装与重用,可视化拖拽构建实验,支持批量实验等方面进行分析与设计,利用低代码相关的技术,为多目标优化应用群体提供一种低代码解决方案。
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公开(公告)号:CN114759358A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210360049.2
申请日:2022-04-06
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01Q17/00
Abstract: 本发明提出了一种基于水‑石墨烯‑VO2叠层的多频可重构完美吸波体,主要解决现有太赫兹吸收器很难在多频段吸波的同时实现完美吸波、吸波频段小范围可调谐和吸波频段可重构的问题。其包括水基聚四氟乙烯层、水层、石墨烯层、两个硅层、二氧化钒层和金属层,其中水基聚四氟乙烯层是一个空心方体,其腔体内部由水层完全填充,形成自上而下依次按水基聚四氟乙烯层、石墨烯层、第一硅层、二氧化钒层、第二硅层、金属层的顺序排列,且各层彼此紧密无缝贴合的一体结构。本发明通过水层提高吸波效果,使多个波段吸收率达99%以上,通过二氧化钒层的温变特性实现吸波频率可重构,通过控制石墨烯费米能级的大小调谐多波段的吸波频率与吸收率强度,可用于对太赫兹电磁波的吸收。
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