超小型谐振腔
    61.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101026257A

    公开(公告)日:2007-08-29

    申请号:CN200710071775.8

    申请日:2007-02-09

    Abstract: 超小型谐振腔,它涉及一种谐振腔。为了解决谐振腔存在小型化的理论尺寸极限和基于三维异向介质的小型化谐振腔在现有的技术水平下不能加工制造的问题,本发明提出了一种超小型谐振腔,本发明包括一个微米波或毫米波的谐振腔(1),在微米波或毫米波谐振腔(1)的腔内具有占据左侧空间的负磁导率介质(2)。它是根据电磁波在负磁导率介质和负介电常数介质交界面发生的隧道效应,使得谐振腔的谐振频率不再依赖于谐振腔的尺寸,而且应用的异向介质(负介电常数介质和负磁导率介质)首选一维结构的,非常易于制造,在现有的技术水平下就实现了低成本制造超小谐振腔的目的。

    一种电调控液晶射频开关
    62.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115528394B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202110706320.9

    申请日:2021-06-24

    Inventor: 孟繁义 丁畅

    Abstract: 本发明公开了一种电调控液晶射频开关,属于微波器件工程技术领域。本发明解决了现有铁氧体和铁电体材料射频开关需要驱动电场或磁场较大、液晶射频开关体积大、集成度低的问题。本发明基于液晶材料实现通断状态的有效切换,具有所需外部驱动电压小的显著优势,且本发明提供的电控液晶射频开关采用并联LC谐振电路结构,具有结构紧凑、小型化且集成度高的优势,具有良好的实际工业应用前景。

    一种用于相控阵天线的液晶移相器

    公开(公告)号:CN119395921A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411574092.4

    申请日:2024-11-06

    Inventor: 孟繁义 王浩源

    Abstract: 本发明公开了一种用于相控阵天线的液晶移相器,属于微波器件工程技术领域。本发明解决了现有液晶移相器损耗大、优值低且物理长度较长的问题。本发明将金属纳米线薄膜和具有非周期金属贴片阵列结构的图案化金属结构相结合,利用金属纳米线薄膜为液晶移相器提供额外的串联分布电感,从而使液晶移相器能够在损耗不明显增加的情况具有更大的相移量,使得液晶移相器的优值得到提升,通过结合非周期金属贴片结构引入的并联分布电容,抵消掉因为金属纳米线薄膜引入的串联分布电感而引起的液晶移相器阻抗失配,以及引发的更大的插入损耗,实现了增强信号传输,减小液晶移相器插入损耗的目的,实现了更高的优值。

    一种窄过渡带宽的液晶可调谐超表面

    公开(公告)号:CN113889767B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202110411729.8

    申请日:2021-04-16

    Inventor: 孟繁义 吕剑锋

    Abstract: 一种窄过渡带宽的液晶可调谐超表面。本发明属于微波器件工程技术领域。本发明是为了解决目前液晶可调谐超表面调谐率小,结构单元尺寸大、且过渡带宽大的技术问题。本发明的超表面由结构单元周期性排布而成,所述结构单元由从上到下依次堆叠设置的顶层介质板、上金属结构层、液晶层、下金属结构层和底层介质板组成,所述下金属结构层由第一矩形金属贴片、第二矩形金属贴片、直角U型条状金属贴片和直线型条状金属贴片组成,所述直线型条状金属贴片上背离直角U型金属贴片的一侧中部设有突起,所述上金属结构层由下金属结构层垂直翻转后沿水平方向错位而成,所述沿水平方向错位是指沿水平方向错开直线型条状金属贴片长度的一半的距离。

    一种液晶可调谐超表面
    65.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113889768B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202110411730.0

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 一种液晶可调谐超表面。本发明属于微波器件工程技术领域。本发明是为了解决目前液晶可调谐超表面调谐率小,结构单元尺寸大、且带外抑制差的技术问题。本发明的超表面由结构单元周期性排布而成,所述结构单元由从上到下依次堆叠设置的顶层介质板、上金属结构层、液晶层、下金属结构层和底层介质板组成,所述下金属结构层由第一矩形金属贴片、第二矩形金属贴片、直角U型条状金属贴片和突起组成,所述突起设置在第一矩形金属贴片和第二矩形金属贴片的一条矩形边上,该矩形边是构成直角U型金属贴片的两条U型侧壁的矩形边,所述上金属结构层由下金属结构层垂直翻转后沿水平方向错位而成。

    一种电调控液晶射频开关
    66.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115528394A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202110706320.9

    申请日:2021-06-24

    Inventor: 孟繁义 丁畅

    Abstract: 本发明公开了一种电调控液晶射频开关,属于微波器件工程技术领域。本发明解决了现有铁氧体和铁电体材料射频开关需要驱动电场或磁场较大、液晶射频开关体积大、集成度低的问题。本发明基于液晶材料实现通断状态的有效切换,具有所需外部驱动电压小的显著优势,且本发明提供的电控液晶射频开关采用并联LC谐振电路结构,具有结构紧凑、小型化且集成度高的优势,具有良好的实际工业应用前景。

    一种窄过渡带宽的液晶可调谐超表面

    公开(公告)号:CN113889767A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202110411729.8

    申请日:2021-04-16

    Inventor: 孟繁义 吕剑锋

    Abstract: 一种窄过渡带宽的液晶可调谐超表面。本发明属于微波器件工程技术领域。本发明是为了解决目前液晶可调谐超表面调谐率小,结构单元尺寸大、且过渡带宽大的技术问题。本发明的超表面由结构单元周期性排布而成,所述结构单元由从上到下依次堆叠设置的顶层介质板、上金属结构层、液晶层、下金属结构层和底层介质板组成,所述下金属结构层由第一矩形金属贴片、第二矩形金属贴片、直角U型条状金属贴片和直线型条状金属贴片组成,所述直线型条状金属贴片上背离直角U型金属贴片的一侧中部设有突起,所述上金属结构层由下金属结构层垂直翻转后沿水平方向错位而成,所述沿水平方向错位是指沿水平方向错开直线型条状金属贴片长度的一半的距离。

    一种基于液晶的可调控带阻小型化频率选择表面

    公开(公告)号:CN111262036B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010067139.3

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶的可调控带阻小型化频率选择表面,属于微波滤波技术领域。本发明解决现有现有带阻频率选择表面的单元尺寸比起工作谐振频率波长都不够小,不利于带阻频率选择表面的各项稳定性以及设备集成度的提升问题。本发明基于液晶的可调控带阻小型化频率选择表面,由M×N个周期性分布的单元构成,每个单元从上到下依次由第一介质层、第一金属层、第二介质层、第二金属层和第三介质层层叠构成。本发明的可调控带阻频率选择表面小型化程度高,仅相当于工作谐振频率的八分之一,具有较宽的‑10dB阻带带宽,‑10dB相对带宽在30%以上,具有较大的8.04%调谐范围,而且具有很好的入射角稳定性。

    一种基于液晶的可调控带阻宽带频率选择表面结构

    公开(公告)号:CN111262037A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010067150.X

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶的可调控带阻宽带频率选择表面结构,属于微波滤波技术领域。本发明解决现有带阻频率选择表面只是对某个频段的电磁波存在带阻滤波特性,阻带频率是固定不可变的,且现有的带阻频率选择表面的具有高反射系数的阻带带宽不理想的问题。本发明于液晶的可调控带阻宽带频率选择表面结构,由M×N个周期性分布的单元构成,每个单元从上到下依次由第一介质层、第一金属层、第二介质层、第二金属层和第三介质层层叠构成。本发明的频率选择表面,在工作频率范围为12.88GHz-14.18GHz频率范围内,频率选择表面具有较宽的-15dB阻带带宽,以及较好的角度稳定性,在45°情况下滤波特性受到影响较小。

    一种基于液晶的可调控带阻小型化频率选择表面

    公开(公告)号:CN111262036A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010067139.3

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于液晶的可调控带阻小型化频率选择表面,属于微波滤波技术领域。本发明解决现有现有带阻频率选择表面的单元尺寸比起工作谐振频率波长都不够小,不利于带阻频率选择表面的各项稳定性以及设备集成度的提升问题。本发明基于液晶的可调控带阻小型化频率选择表面,由M×N个周期性分布的单元构成,每个单元从上到下依次由第一介质层、第一金属层、第二介质层、第二金属层和第三介质层层叠构成。本发明的可调控带阻频率选择表面小型化程度高,仅相当于工作谐振频率的八分之一,具有较宽的-10dB阻带带宽,-10dB相对带宽在30%以上,具有较大的8.04%调谐范围,而且具有很好的入射角稳定性。

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