基于渐变折射率超材料的天线罩

    公开(公告)号:CN105071037B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201510542280.3

    申请日:2015-08-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于渐变折射率超材料的天线罩,由蒙皮层‑过渡层‑芯层‑过渡层‑蒙皮层‑过渡层组成。传统天线罩大多由三层结构蒙皮层‑芯层‑蒙皮层组成,两层间折射率变化较大,导致透过率偏低。如果天线罩的折射率可以逐渐缓慢变化,则可以在实现不改变天线罩形状的提前下,增大天线罩的透过率,这就是一种渐变折射率天线罩。超材料也称为新型人工电磁材料具有新颖特性,可以利用它制作出渐变折射率天线罩。首先利用渐变折射率原理计算出在过渡层内渐变折射率的分布,然后选择新型人工电磁材料作为结构单元,实现每一层折射率的分布。此外,得益于新型人工电磁材料的优异特性,此渐变折射率天线罩还具有稳定性高,易加工等优良性能。

    一种三维放大透镜
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104037505B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201410228367.9

    申请日:2014-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维放大透镜,为半球形结构,包括位于中心且介电常数恒定的半球形的放大部分和位于放大部分外部的匹配部分,可以在微波频段实现放大成像的作用。无论是光波段还是微波频段,由于凋落波的存在,都不可避免的存在衍射极限的问题,分辨率极限值为1/2波长。本发明首次实现了微波频段三维高分辨率成像,打破了传统的衍射极限。在本发明中,放大倍数是可以人为设定的。由于透镜折射率的值变化范围比较大,一种材料难以实现,故本发明中共采用了四种高频板材,采用亚波长结构打孔的办法,实现折射率的离散渐变。此外,本发明还具有稳定性高,损耗小,工作频带宽等优良性能。

    基于渐变折射率超材料的天线罩

    公开(公告)号:CN105071037A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510542280.3

    申请日:2015-08-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于渐变折射率超材料的天线罩,由蒙皮层-过渡层-芯层-过渡层-蒙皮层-过渡层组成。传统天线罩大多由三层结构蒙皮层-芯层-蒙皮层组成,两层间折射率变化较大,导致透过率偏低。如果天线罩的折射率可以逐渐缓慢变化,则可以在实现不改变天线罩形状的提前下,增大天线罩的透过率,这就是一种渐变折射率天线罩。超材料也称为新型人工电磁材料具有新颖特性,可以利用它制作出渐变折射率天线罩。首先利用渐变折射率原理计算出在过渡层内渐变折射率的分布,然后选择新型人工电磁材料作为结构单元,实现每一层折射率的分布。此外,得益于新型人工电磁材料的优异特性,此渐变折射率天线罩还具有稳定性高,易加工等优良性能。

    一种基于超材料的折射率梯度平板聚焦透镜

    公开(公告)号:CN104157945B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410401944.X

    申请日:2014-08-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的折射率梯度平板聚焦透镜,是由圆盘状切片组合而成的圆柱形结构。传统聚焦透镜大多基于曲面结构,曲面给透镜的制造增加了难度。如果透镜的折射率具有圆柱坐标下径向梯度,则可以在实现相位修正的同时,保持交界面为平面,这就是一种折射率梯度透镜。超材料也称为新型人工电磁材料具有新颖特性,可以利用它制作出平板透镜。首先利用几何光学法的相关公式计算出平板透镜折射率的分布,然后选择新型人工电磁材料作为结构单元,实现透镜折射率的梯度分布。此外,得益于新型人工电磁材料的优异特性,此平板聚焦透镜还具有稳定性高,损耗小,工作频带宽等优良性能。

    一种三维放大透镜
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104037505A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410228367.9

    申请日:2014-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种三维放大透镜,为半球形结构,包括位于中心且介电常数恒定的半球形的放大部分和位于放大部分外部的匹配部分,可以在微波频段实现放大成像的作用。无论是光波段还是微波频段,由于凋落波的存在,都不可避免的存在衍射极限的问题,分辨率极限值为1/2波长。本发明首次实现了微波频段三维高分辨率成像,打破了传统的衍射极限。在本发明中,放大倍数是可以人为设定的。由于透镜折射率的值变化范围比较大,一种材料难以实现,故本发明中共采用了四种高频板材,采用亚波长结构打孔的办法,实现折射率的离散渐变。此外,本发明还具有稳定性高,损耗小,工作频带宽等优良性能。

    一种基于超材料的折射率梯度平板聚焦透镜

    公开(公告)号:CN104157945A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410401944.X

    申请日:2014-08-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的折射率梯度平板聚焦透镜,是由圆盘状切片组合而成的圆柱形结构。传统聚焦透镜大多基于曲面结构,曲面给透镜的制造增加了难度。如果透镜的折射率具有圆柱坐标下径向梯度,则可以在实现相位修正的同时,保持交界面为平面,这就是一种折射率梯度透镜。超材料也称为新型人工电磁材料具有新颖特性,可以利用它制作出平板透镜。首先利用几何光学法的相关公式计算出平板透镜折射率的分布,然后选择新型人工电磁材料作为结构单元,实现透镜折射率的梯度分布。此外,得益于新型人工电磁材料的优异特性,此平板聚焦透镜还具有稳定性高,损耗小,工作频带宽等优良性能。

    一种渐变折射率超材料天线罩

    公开(公告)号:CN204927520U

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201520661443.5

    申请日:2015-08-28

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种渐变折射率超材料天线罩,由蒙皮层-过渡层-芯层-过渡层-蒙皮层-过渡层组成。传统天线罩大多由三层结构蒙皮层-芯层-蒙皮层组成,两层间折射率变化较大,导致透过率偏低。如果天线罩的折射率可以逐渐缓慢变化,则可以在实现不改变天线罩形状的提前下,增大天线罩的透过率,这就是一种渐变折射率天线罩。超材料也称为新型人工电磁材料具有新颖特性,可以利用它制作出渐变折射率天线罩。首先利用渐变折射率原理计算出在过渡层内渐变折射率的分布,然后选择新型人工电磁材料作为结构单元,实现每一层折射率的分布。此外,得益于新型人工电磁材料的优异特性,此渐变折射率天线罩还具有稳定性高,易加工等优良性能。

    基于超材料的折射率梯度平板聚焦透镜

    公开(公告)号:CN204029962U

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201420458987.7

    申请日:2014-08-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于超材料的折射率梯度平板聚焦透镜,是由圆盘状切片组合而成的圆柱形结构。传统聚焦透镜大多基于曲面结构,曲面给透镜的制造增加了难度。如果透镜的折射率具有圆柱坐标下径向梯度,则可以在实现相位修正的同时,保持交界面为平面,这就是一种折射率梯度透镜。超材料也称为新型人工电磁材料具有新颖特性,可以利用它制作出平板透镜。首先利用几何光学法的相关公式计算出平板透镜折射率的分布,然后选择新型人工电磁材料作为结构单元,实现透镜折射率的梯度分布。此外,得益于新型人工电磁材料的优异特性,此平板聚焦透镜还具有稳定性高,损耗小,工作频带宽等优良性能。

    三维放大透镜
    9.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203883131U

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201420277624.3

    申请日:2014-05-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种三维放大透镜,为半球形结构,包括位于中心且介电常数恒定的半球形的放大部分和位于放大部分外部的匹配部分,可以在微波频段实现放大成像的作用。无论是光波段还是微波频段,由于凋落波的存在,都不可避免的存在衍射极限的问题,分辨率极限值为1/2波长。本实用新型首次实现了微波频段三维高分辨率成像,打破了传统的衍射极限。在本实用新型中,放大倍数是可以人为设定的。由于透镜折射率的值变化范围比较大,一种材料难以实现,故本实用新型中共采用了四种高频板材,采用亚波长结构打孔的办法,实现折射率的离散渐变。此外,本实用新型还具有稳定性高,损耗小,工作频带宽等优良性能。

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