一种基于重力场调控的宽带吸波器

    公开(公告)号:CN109411897B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201811148167.7

    申请日:2018-09-29

    Inventor: 章海锋 田星亮

    Abstract: 本发明涉及一种基于重力场调控的宽带吸波器,包括底层金属反射板,所述的底层金属反射板上设置有介质结构,所述介质结构内部具有放置海水与油液的第一、第二凹槽,且第一、第二凹槽之间有连通部,所述介质结构由U形管道结构反向放置于长方体结构上组成,所述长方体结构上方沿中心线开有弧形凹槽,通过旋转所述吸波器,在重力场作用下,海水与油液发生位置变换,达成频率调控的目的;所述吸波器以介质谐振的方式实现了宽带吸收的动态调控,未旋转时的吸收频段为8.12至10.84GHz,反射率低于‑10dB,吸收率高于90%;水平旋转时的吸收频段为6.5至8.18GHz,反射率低于‑10dB,吸收率高于90%,由此实现宽带吸收。

    重力场调控的吸波器与频选功能可重构器件

    公开(公告)号:CN110797666A

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201911069689.2

    申请日:2019-11-05

    Inventor: 章海锋 田星亮

    Abstract: 本发明公开了重力场调控的吸波器与频选功能可重构器件,包含底层金属反射板,金属板上方的介质结构,所述介质结构表面、内部和底层有三层金属谐振结构,且表面与内部之间具有连通部可供水银进行流动。所述表面金属谐振结构由电阻相连,且有一层玻璃介质盖在介质结构表面。本发明经过特殊设计,通过旋转该器件,在重力场的作用下,水银的位置发生改变,使该器件在器件属性上发生根本变化,在超宽带吸波器和频选之间转换。本发明使用了一种简单的操作手段,仅需通过旋转该器件的方式,实现了便捷调控的目的。该器件的加工材料易于获取,且本身较为小巧,设计灵活,有十分广泛的应用场景。

    一种基于重力场调控的液态金属吸波器

    公开(公告)号:CN109411899B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN201811374063.8

    申请日:2018-11-19

    Inventor: 章海锋 田星亮

    Abstract: 本发明涉及一种基于重力场调控的液态金属吸波器,包含底层金属反射板以及金属板上方带有凹槽的介质基板,所述介质基板内部具有放置汞与油液的一号凹槽与二号凹槽,且一、二号凹槽之间具有连通部。本发明经过设计特殊,采用新颖的液态金属内置于介质基板的方式,并结合新颖的重力场调控手段,旋转会使得液态金属的位置发生改变,以不同的谐振单元形状来对应实现不同的吸收频点。本发明使用了一种便捷的操作手段,仅需通过旋转该吸波器的方式,便可以获得两种不同的吸收模式且极化选择吸收。该吸波器的结构通俗易于加工,且吸波器本身较为小巧,设计灵活,有十分广泛的应用场景。

    一种基于重力场调控的吸波器

    公开(公告)号:CN109066098A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201810884118.3

    申请日:2018-08-06

    Inventor: 章海锋 田星亮

    CPC classification number: H01Q17/007

    Abstract: 本发明公开了一种基于重力场调控的吸波器,包括底层的金属反射板及其上方设置的介质基板,所述介质基板的上表面设有金属谐振单元,其内部具有分别放置油液及海水的第一、二凹槽,且第一、二凹槽之间具有连通部,通过旋转该吸波器,在重力场作用下,海水与油液位置发生改变,实现对不同频率的动态调控。本发明摒弃了原有的繁杂调控操作手段,只需通过旋转该吸波器的方式,便可实现对吸收频域的动态调控,这种利用重力场调控的方式相当便捷,且加工材料易于获取,吸波器本身厚度较薄,有更多可以应用的场景。

    重力场调控的吸波器与频选功能可重构器件

    公开(公告)号:CN110797666B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201911069689.2

    申请日:2019-11-05

    Inventor: 章海锋 田星亮

    Abstract: 本发明公开了重力场调控的吸波器与频选功能可重构器件,包含底层金属反射板,金属板上方的介质结构,所述介质结构表面、内部和底层有三层金属谐振结构,且表面与内部之间具有连通部可供水银进行流动。所述表面金属谐振结构由电阻相连,且有一层玻璃介质盖在介质结构表面。本发明经过特殊设计,通过旋转该器件,在重力场的作用下,水银的位置发生改变,使该器件在器件属性上发生根本变化,在超宽带吸波器和频选之间转换。本发明使用了一种简单的操作手段,仅需通过旋转该器件的方式,实现了便捷调控的目的。该器件的加工材料易于获取,且本身较为小巧,设计灵活,有十分广泛的应用场景。

    一种基于重力场调控的液态金属吸波器

    公开(公告)号:CN109411899A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811374063.8

    申请日:2018-11-19

    Inventor: 章海锋 田星亮

    Abstract: 本发明涉及一种基于重力场调控的液态金属吸波器,包含底层金属反射板以及金属板上方带有凹槽的介质基板,所述介质基板内部具有放置汞与油液的一号凹槽与二号凹槽,且一、二号凹槽之间具有连通部。本发明经过设计特殊,采用新颖的液态金属内置于介质基板的方式,并结合新颖的重力场调控手段,旋转会使得液态金属的位置发生改变,以不同的谐振单元形状来对应实现不同的吸收频点。本发明使用了一种便捷的操作手段,仅需通过旋转该吸波器的方式,便可以获得两种不同的吸收模式且极化选择吸收。该吸波器的结构通俗易于加工,且吸波器本身较为小巧,设计灵活,有十分广泛的应用场景。

    一种基于重力场调控的宽带吸波器

    公开(公告)号:CN109411897A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811148167.7

    申请日:2018-09-29

    Inventor: 章海锋 田星亮

    Abstract: 本发明涉及一种基于重力场调控的宽带吸波器,包括底层金属反射板,所述的底层金属反射板上设置有介质结构,所述介质结构内部具有放置海水与油液的第一、第二凹槽,且第一、第二凹槽之间有连通部,所述介质结构由U形管道结构反向放置于长方体结构上组成,所述长方体结构上方沿中心线开有弧形凹槽,通过旋转所述吸波器,在重力场作用下,海水与油液发生位置变换,达成频率调控的目的;所述吸波器以介质谐振的方式实现了宽带吸收的动态调控,未旋转时的吸收频段为8.12至10.84GHz,反射率低于-10dB,吸收率高于90%;水平旋转时的吸收频段为6.5至8.18GHz,反射率低于-10dB,吸收率高于90%,由此实现宽带吸收。

    一种基于重力场调控的吸波器

    公开(公告)号:CN109066098B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201810884118.3

    申请日:2018-08-06

    Inventor: 章海锋 田星亮

    Abstract: 本发明公开了一种基于重力场调控的吸波器,包括底层的金属反射板及其上方设置的介质基板,所述介质基板的上表面设有金属谐振单元,其内部具有分别放置油液及海水的第一、二凹槽,且第一、二凹槽之间具有连通部,通过旋转该吸波器,在重力场作用下,海水与油液位置发生改变,实现对不同频率的动态调控。本发明摒弃了原有的繁杂调控操作手段,只需通过旋转该吸波器的方式,便可实现对吸收频域的动态调控,这种利用重力场调控的方式相当便捷,且加工材料易于获取,吸波器本身厚度较薄,有更多可以应用的场景。

    一种基于重力场调控的超宽带吸波器

    公开(公告)号:CN209056608U

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201821606081.X

    申请日:2018-09-29

    Inventor: 章海锋 田星亮

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于重力场调控的超宽带吸波器,包含底层金属反射板,金属板上方的介质结构,所述介质结构内部具有放置海水与油液的第一、第二凹槽,且第一、第二凹槽之间具有连通部。本实用新型经过特殊设计,与现有调控方式不同通过旋转该吸波器,由于使用了在内部增加凹槽的方式,凹槽内部的海水与油液的密度不同,在重力场的作用下,海水与油液发生位置变化,以非接触式的方式在超宽带吸收的同时达到对不同吸收频段调控的目的,仅需通过旋转该吸波器的方式,就实现了便捷调控的目的。该吸波器的加工材料易于获取,且吸波器本身较为小巧,设计灵活,有十分广泛的应用场景。

    反射型超材料交叉极化转换器

    公开(公告)号:CN214313546U

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202022520368.4

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本实用新型公开了一种反射型超材料交叉极化转换器,包括反射底板、介质基板、金属贴片;介质基板设置于所述反射底板的外表面;金属贴片设置于所述介质基板的外表面。在金属贴片与反射底板的共同作用下,在13.28GHz~18.87GHz波段内可实现交叉极化转换,从而实现了工作频带基本覆盖到Ku波段和K波段的目的;可以在较小的物理尺寸下实现交叉极化转换,具有频带宽、设计简洁大方、易加工等特点。

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