一种高透射率平板型左手材料

    公开(公告)号:CN102983409A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210529694.9

    申请日:2012-12-11

    Abstract: 一种高透射率平板型左手材料,属于电子材料技术领域。包括依附于衬底而存在的、由金属-介质-金属三层复合薄膜形成的网格状图形结构,每个网格中具有一个同样依附于衬底而存在的、由金属-介质-金属三层复合薄膜形成的对称方环图形结构。本发明由对称方环阵列和对称方格网交错在一起形成新型方环-类渔网结构,电性质和磁性质分别由两个不同的个体(对称方环阵列和对称方格网)决定,所以其电、磁参数可以比传统渔网结构相对独立、灵活地调节;其投射率可达90%以上,且对垂直入射电磁波具有极化不敏感性。

    一种基于旋磁光子晶体的拓扑漏波天线

    公开(公告)号:CN119627446A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411897474.0

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明属于天线领域,具体为一种基于旋磁光子晶体的拓扑漏波天线。本发明采用单根旋磁YIG柱构建正方形的原胞,并辅以上下磁铁层提供磁场,将原胞适应性紧密排布成阵列天线,并满足在额定区域各方向的边界为完美电导体边界,在激励源设置的边界上开设漏波区域的缝隙阵列。本发明的拓扑漏波天线可通过磁场、天线结构、频率等参数调整,从而进行天线的漏波扫描调控,具有多自由度调节特性;其具有结构简单,横向出射效果好,克服开阻带现象,克服阻抗匹配,无反射信号,波导内的波只能单向传输等优点。有效解决了现有漏波天线需要进行阻抗匹配和具有开阻带的问题。

    一种拉伸不敏感的柔性极化转换超表面及其设计方法

    公开(公告)号:CN119108812A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411297133.X

    申请日:2024-09-18

    Abstract: 本发明涉及超材料领域,具体为一种拉伸不敏感的柔性极化转换超表面及其设计方法。本发明将非对称十字形贴片层的基本单元朝向一致进行矩阵排布,达到极化转换效果;再辅以介质层减少拉伸形变对整体结构的影响,且贴片层的十字形结构可产生补偿效果,因此谐振点的电流强度强于传统极化转换结构,实现形变不敏感性,并同时具备极化转换性能。本发明在20%的形变率下,6~17GHz的频段内极化转换率PCR≥80%,可用于复杂曲面的天线罩领域,且有望成为未来可穿戴电磁设备重要组成。

    一种基于斐波那契数列的超表面快速设计方法

    公开(公告)号:CN117275630A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311320418.6

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明涉及航空航天技术领域,具体为一种基于斐波那契数列的超表面快速设计方法。本发明结合斐波那契数列与反射相位,以快速生成具有离散相位特性的漫反射超表面的相位分布,进而实现了超表面的RCS减缩;并可进一步通过改变设定的初始相位值,得到不同的相位分布,以此得到不同的超表面进而择优选用。经仿真模拟计算证实,基于本发明优化设计的超表面,其在宽频带、大角度范围内有着良好的的RCS减缩性能;通过相关实验测试也验证了本发明的有效性,可有效快速设计出漫反射型用于RCS减缩的超表面,为漫反射型超表面的设计提供了一种新的设计优化思路;且本发明可操作性强,易于实现,值得推广。

    基于单层永磁体的谷依赖光子晶体分束器

    公开(公告)号:CN115360494B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210835299.7

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 一种基于单层永磁体的谷依赖光子晶体分束器,属于拓扑光子晶体技术领域。所述光子晶体分束器包括金属板,位于金属板之上的光子晶体结构,光子晶体结构由多个蜂窝晶格结构的元胞构成,其中金属柱占据蜂窝晶格结构的格点,铁氧体占据蜂窝晶格结构的中心。本发明基于单层永磁体的谷依赖光子晶体分束器中,在金属板上表面设置由铁氧体和金属柱构成的光子晶体结构,光子晶体能带中位于光锥下的本征模式可以很好的局域在金属柱的周围,并沿着金属柱与空气的界面传播,使得该光子晶体结构工作在表面波模式下,通过位于金属板背面的单层永磁体给铁氧体提供近似的饱和磁化,就能实现谷极化的分束器,有利于光子晶体分束器向着小型化集成化的方向发展。

    一种基于OAM的低RCS超表面结构设计方法

    公开(公告)号:CN115411528A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210866571.8

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明属于电子材料技术领域,涉及一种基于OAM的低RCS超表面结构设计方法。本发明基于人工电磁超表面,利用其特殊的电磁性能,设计覆盖2π相位的基本单元结构,改变电磁波的波前相位,构成形成涡旋波的电磁结构超表面。并通过超表面引入产生涡旋波束所需的相位补偿,使得反射后的涡旋波束具有“中心空洞”(零辐射)的特征,这一典型特征由涡旋波的相位奇点所引起,从而反射波中心的电场幅值为零,利用这一特征,以极大的减小超表面的RCS,在微波领域具有广阔的发展前景。

    一种宽带、宽角RCS减缩的极化转换复合超表面结构

    公开(公告)号:CN112736479A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011516636.3

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明涉及超材料,特别是一种宽带、宽角RCS减缩的极化转换复合超表面结构。本发明通过设计加载通孔的6种极化转换基本单元结构构成周期结构单元,然后将周期结构单元进行排布,使得极化转换效率在大角度斜入射条件下更为稳定,再结合极化转换和相位梯度两种机制组成复合型超表面后,实现了宽带、宽角的单站RCS减缩,在微波领域具有广泛的应用前景。与单纯的相位梯度超表面相比,本发明的反射相位能够覆盖0~2π,并且仅需设计一半的单元结构,再通过镜像对称即可得到反射相位在0~2π的单元结构,具有设计简单等特点;与其他超表面相比,能够在实现宽带RCS减缩的同时,还能在宽角范围内实现RCS减缩。

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