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公开(公告)号:CN108429015B
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201810315492.1
申请日:2018-04-10
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01Q19/12
Abstract: 本发明提出了一种极化状态与波束指向同时调控的超表面凹面反射镜,主要解决现有电磁波调控设备无法在凹面表面上同时调控极化状态与波束指向的问题,包括载体和覆贴在该载体圆柱形凹面上的超表面,超表面由m×n个超表面单元周期性排列而成,超表面单元包括介质板、金属谐振环贴片和金属地板,金属谐振环贴片采用矩形环结构,其任意一边与入射线极化电磁波的电场方向之间的夹角为45度,用于产生呈90°相位差的主极化和交叉极化两个电场分量,且通过调整矩形环结构的两个边长的尺寸,可以调控极化转换效率和反射相位。本发明可以实现线极化电磁波转换成其它任意极化的电磁波,同时实现波束指向的调控,可用于微波通信与雷达探测系统。
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公开(公告)号:CN107562981B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201710576851.4
申请日:2017-07-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本申请提供一种导体粗糙面散射问题中的电场计算方法及装置。该方法包括:选取长度为L的导体粗糙面上等间隔的M个离散坐标点,M=2N,N为正整数,根据M个离散坐标点的横坐标与纵坐标分别计算0阶散射场至n阶散射场,n为所要计算的电场的目标阶数,计算所得到的每一阶散射场的z轴方向上的一阶偏导至z轴方向上的n阶偏导,根据入射场和所得到的每一阶散射场的z轴方向上的一阶偏导至z轴方向上的n阶偏导与n阶电场表达式计算导体粗糙面的n阶电场。从而可计算任意阶的电场,且计算精度较高,时间复杂度降低,提高了计算效率。
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公开(公告)号:CN106207355B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201610693433.9
申请日:2016-08-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01P3/123
Abstract: 本发明提出了一种基于超传输缝隙隔膜的尖锐弯折矩形波导,用于解决现有技术中存在的波导结构复杂和体积大的技术问题,包括尖锐弯折矩形波导和超传输隔膜,其中,尖锐弯折矩形波导采用H面弯折波导,由两个对称的波导结构拼接而成,在拼接位置加载有超传输隔膜,其中波导结构的一端设置有连接法兰,其所在平面与波导横截面形成倾斜角,且倾斜于波导横截面的窄边方向;超传输隔膜的中心位置设置有不同形式的开口缝隙结构,开口缝隙结构采用C‑型单频谐振环或C‑型多频复合谐振环,其开口朝向超传输隔膜的宽边,能实现单频或多频带内电磁波的无反射传输。本发明实现了在任意角度弯折的矩形波导内电磁波的无反射传输,具有结构简单且体积小的特点。
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公开(公告)号:CN106941203B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201710148657.6
申请日:2017-03-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01P1/208
Abstract: 本发明公开了一种基于超传输的高Q值级联弯折波导腔体滤波器,主要解决现有滤波器损耗大和Q值低的问题。其包括矩形波导腔体和超传输隔膜,该矩形波导腔体采用由前波导(1)、中波导(2)和后波导(3)依次级联形成的E面弯折矩形波导腔体;该超传隔膜由第一超传输隔膜(4)和第二超传输隔膜(5)组成;第一超传输隔膜上开有第一C型缝隙(41),并加载于前波导与中波导的级联位置,第二超传输隔膜上开有第二C型缝隙(51),并加载于中波导与后波导的级联位置,用于实现波导腔体滤波器的高Q值选频滤波。本发明在实现X波段选频滤波功能的同时,减小了损耗,极大地提高了滤波器的Q值,可用于各类微波系统。
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公开(公告)号:CN106099380B
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201610473030.3
申请日:2016-06-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于超表面的波导缝隙频率扫描天线,用于解决现有波导缝隙天线因为天线波束的指向在波导行波方向上难以实现窄频带内的宽角度频率扫描而导致的应用范围窄的技术问题;包括矩形波导、波导辐射器和超表面;矩形波导由馈电连接器、第一矩形波导、梯度渐变矩形波导和第二矩形波导依次连接而成,其单侧窄边为开放结构,在该开放结构一侧两个宽边的延伸方向上,连接有两块平行金属板组成的波导辐射器,该矩形波导开放结构一侧镶嵌有超表面,该超表面包括介质板和其表面印制的蚀刻有周期性排布的多个矩形开口环单元的金属贴片。本发明具有窄频带内宽角度波束扫描的特性,可用于雷达卫星等无线通信领域。
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公开(公告)号:CN108832311A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810584407.1
申请日:2018-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01Q19/185 , H01Q15/14 , H01Q13/02
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的平面卡塞格伦涡旋场天线,主要解决现有涡旋场天线相位补偿误差大,辐射增益低,结构复杂的问题。其包括主反射镜(1)、副反射镜(2)、馈源(3)和支撑结构(4),主、副反射镜和馈源采用正馈方式,副反射镜的虚焦点与主反射镜的焦点重合,实焦点与馈源的相位中心重合。副反射镜采用相位突变超表面结构,主反射镜为平面结构,该主反射镜包括主介质层(11)、主反射层(12)和主相位调控层(13),该主相位调控层由多个均匀排布,且按螺旋状整体分布的主金属环微结构(131)组成,用于产生涡旋电磁波。本发明能高效激发涡旋电磁波,降低天线相位补偿误差,提高增益,简化结构,可用于通信和雷达。
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公开(公告)号:CN108832305A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810584413.7
申请日:2018-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的卡塞格伦涡旋场天线,主要解决现有涡旋场天线焦距大,相位补偿误差大,天线整体所占空间大的问题。其包括载体(1)、主反射镜(2)、副反射镜(3)、馈源(4)和支撑结构(5),载体采用凹面结构,主反射镜与载体共形,主、副反射镜均采用相位突变超表面结构,主反射镜的焦距小于载体的几何焦距,用于实现短焦效果,主反射镜为抛物柱面结构,该主反射镜包括主介质层、主反射层和主相位调控层,其中主相位调控层由多个均匀排列,且按螺旋状整体分布的主金属环微结构组成,用于产生涡旋电磁波。本发明能缩短卡塞格伦涡旋场天线的焦距,降低相位补偿误差,高效激发涡旋电磁波,可用于通信和雷达。
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公开(公告)号:CN108808251A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810584513.X
申请日:2018-06-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超表面的卡塞格伦天线,主要解决现有卡塞格伦天线相位误差大,结构复杂,焦距大的问题。其包括载体(1)、主反射镜(2)、副反射镜(3)、馈源(4)和支撑结构(5),载体采用凹面结构,主反射镜与载体共形,主、副反射镜均采用基于广义斯涅尔定律构建的相位突变超表面结构,且副反射镜位于主反射镜的焦点下方,副反射镜具有双曲特性相位,用于实现将馈源发射的电磁波发散为球面波,主、副反射镜之间通过支撑结构连接;副反射镜的虚焦点与主反射镜的焦点重合,实焦点与馈源的相位中心重合。本发明能降低卡塞格伦天线的焦距,实现波束校准,同时降低天线相位补偿误差,结构简单,可用于通信和雷达。
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公开(公告)号:CN108682946A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810474425.4
申请日:2018-05-17
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种基于超表面的全域空间可调六波束高定向夹角反射面天线,用于实现全空间内的多波束定向辐射,波束指向动态可调,包括两个相对的三波束夹角反射面天线单元,每个天线单元包括一个侧面印制有金属底板的介质板及呈星型分布的三块直角隔离板,介质板另一个侧面的中心位置设置有垂直于板面的旋转轴,介质板与直角隔离板形成三个三面夹角结构,每个夹角结构的口径面外侧设置有球面波馈源,直角隔离板包括直角金属板及附着在其两个侧面的直角介质板,形成三面夹角结构的介质板和六块直角介质板的板面上分别印制有周期性排布的对称金属环结构,对称金属环结构的尺寸,由其所在位置的坐标值、球面波馈源的坐标值以及电磁波入射角度确定。
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公开(公告)号:CN108649336A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810475416.7
申请日:2018-05-17
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种双反射单透射的三波束夹角超表面天线,旨在简化天线的结构,同时实现全域空间的三波束辐射,包括夹持在平板波导之间的透射超表面单元和馈源,透射超表面单元包括4个依次嵌套的V字形透射超表面结构,且距离馈源最近的V字形透射超表面结构两个臂的末端各连接一个反射超表面单元,形成夹角超表面结构,馈源固定在夹角超表面结构口径面的外侧,且位于该结构的中心轴线上;V字形透射超表面结构,包括V字形基质板,其两个臂面向馈源的侧面上印制有中心蚀刻有缝隙环的金属贴片,该贴片在臂的法线方向上位于同一平面;反射超表面结构包括矩形基质板,该基质板面向馈源的侧面上印制有谐振环,另一个侧面上印制有金属底板。
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