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公开(公告)号:CN111987468B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202010646873.5
申请日:2020-07-07
Applicant: 中国船舶工业集团公司第七0八研究所 , 同济大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明涉及一种反射式能量选择结构,属于材料调控技术领域,解决了现有技术中反射面天线防护效果差、易损坏的问题。该反射式能量选择结构包括至少一层超表面结构、二极管及电源;所述超表面结构包括多个二维阵列排布的金属谐振单元,所述金属谐振单元包括n个一维阵列排布的金属片,3≤n≤10;最外层的所述超表面结构中相邻金属片之间通过二极管连接;所述电源用于为二极管供电;高电磁脉冲入射时,所述超表面结构,用于改变所述高电磁脉冲的相位,使反射的所述高电磁脉冲发生偏折,从而偏离馈源处,以有有效保护反射面天线馈源处的系统电子设备,防止其被入射的电磁脉冲损坏。
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公开(公告)号:CN110534915A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910759473.2
申请日:2019-08-16
Applicant: 同济大学
IPC: H01Q15/24
Abstract: 本发明涉及一种动态极化调控器,属于极化调控技术领域,解决了现有技术无法通过一个调控器实现线极化电磁波偏振方向不变或进行交叉极化转换两个功能的问题。该动态极化调控器包括m×n个周期性排列的原胞;其中,m表示行数,n表示列数,m,n≥2。每个原胞进一步包括:金属谐振单元,用于通电后,使通过其传输的电磁波发生耦合,获得偏振方向不发生变化的线极化波或偏振方向发生交叉极化转换的线极化波;介质单元,设置于金属谐振单元的各层金属层之间,用于为金属谐振单元提供支撑,并改变金属谐振结构的电磁极化能力;调控单元,用于控制金属谐振单元通电,以及通电方向。本发明能够进行宽频带、高效率的电磁波调控,结构简单,易于制作,成本低廉。
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公开(公告)号:CN106443198A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610799191.1
申请日:2016-08-31
Applicant: 东莞同济大学研究院 , 东莞天维光子学技术有限公司
Abstract: 本发明涉及材料测试技术领域,具体公开了一种同轴线测试方法。和传统的同轴线测试方法比较,专门设计了金属环校准件,通过加载金属环校准件可以直接校准到空气线两端,从而解决非专用转接头到空气线端口校准困难的问题。测试包括如下步骤,分别测试空气线、内导体套设有金属环的空气线、内导体套设有待测材料的空气线的散射参数,根据测试获得的散射参数,计算得出待测材料的介电常数和/或磁导率;本发明的测试方式,无需使用与同轴转接头匹配的校准器件,也无需调整待测材料在同轴线内部的绝对位置,在节省成本的同时也避免了材料在同轴线内实际位置与测量位置偏差而产生的误差。
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公开(公告)号:CN103268985B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310146377.3
申请日:2013-04-24
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明涉及一种波束调控装置,包括金属层和介质层,其特征在于,所述的金属层厚度小于工作波长的三分之一,所述的介质层的厚度小于工作波长的二分之一,金属层和介质层交替叠加的总厚度不超过两个波长,所述的金属层上具有超原胞,该超原胞包括多个金属谐振单元。本发明的波束调控装置利用金属谐振单元来调控相位,从而实现波束调控,因此厚度超薄。利用多层金属结构的局域共振模式近场耦合产生宽频带,高效率的相位控制,从而实现高效率的波束调控。利用平面结构来调控电磁波波束,制备简单,价格便宜。因此,具有很大的经济效益。
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公开(公告)号:CN102237573A
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201010169456.2
申请日:2010-05-07
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种平板透射式聚焦天线,其包括金属薄板、微波馈源,金属薄板设有周期排列的三角晶格阵列小孔,微波馈源通过小孔透射形成高定向天线。微波馈源选用喇叭天线,则其安装于距离金属薄板1~100个波长范围内。微波馈源选用偶极子天线或单极子天线,则其安装于贴近金属薄板表面中心空气孔洞上方。本发明可以实现高透射效率的波束准直,以及高定向辐射,不仅具备普通定向辐射天线的效果,同时可以实现波束整形,对于需要利用透射波束的情况也可满足要求。且结构简单、体积小、成本低、易于加工。
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公开(公告)号:CN1913220A
公开(公告)日:2007-02-14
申请号:CN200610030490.5
申请日:2006-08-28
Applicant: 同济大学
IPC: H01P7/06
CPC classification number: H01P1/2005
Abstract: 一种可降低截止频率的三维谐振腔,涉及一种腔式谐振器。包括围合成腔的金属壁(1)和腔内介质,其特征为:腔内的金属壁(1)表面固定有1块或者2-3块人工磁性表面。人工磁性表面依次由敷铜层(4)、电介质层(3)和金属铜层(2)组成,其中敷铜层(4)由能满足所选择的工作波长的周期单元结构类型以及周期结构几何参数构成。周期单元结构类型可以为正方蘑菇型、UC-PBG型、H型分形、Hilbert分形或Spiral平面螺旋型等。金属壁(1)由人工磁性表面的金属铜层(2)替代。本发明的截止频率不受腔本身几何尺寸的限制,有利于器件小型化。可通过人工磁性表面的周期单元结构类型及结构几何参数控制谐振腔的工作频率,满足工作波长要求,可用做滤波器或腔体式天线。
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公开(公告)号:CN118759779A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411072361.7
申请日:2024-08-06
Applicant: 同济大学
Abstract: 本发明公开了一种宽带MEMs光学相控阵装置及其移相方法,属于光学相控阵技术领域。其装置包括若干上层衍射层和若干下层MEMs位移驱动器,每个上层衍射层与每个下层MEMs位移驱动器连接组成一个MEMs移相单元,若干个MEMs移相单元组成的阵列构成一个光学相控阵。其移相方法为上层衍射光栅将一定角度的入射光反射到一个所需的衍射级次上;下层MEMs位移驱动器带动上层衍射光栅位移;根据光栅的位移‑相移定律,实现宽带移相器的功能;每个所述MEMs单元按特定相移需求进行位移,构成一个宽带光学相控阵装置。本发明与现有MEMs光学相控阵及移相技术相比,本发明的相位调制不随波长变化,并且调制速度能到达微秒量级,因此基于该移相器的光学相控阵在宽带应用场景下具有极大优势。
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公开(公告)号:CN106479433A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610810372.X
申请日:2016-09-08
Applicant: 东莞同济大学研究院 , 东莞天卫隐身技术有限公司
IPC: C09K3/00
CPC classification number: C09K3/00
Abstract: 本发明涉及微波吸收技术领域,具体涉及一种石墨烯复合吸波材料及其制备方法,所述石墨烯复合吸波材料由羰基铁和石墨烯均匀复合而成。该制备方法先利用改进Hummers法制备出氧化石墨,再将氧化石墨均匀分散于羰基铁分散液中;然后再利用超声还原法将氧化石墨还原成石墨烯,制得石墨烯复合吸波材料。本发明的复合吸波材料相对于单纯的羰基铁与单纯的石墨烯,其吸波性能优越,吸波强度高、吸波频带宽、密度较小;还具备可调控性,通过调节石墨烯与羰基铁的质量比以及复合材料厚度实现不同频率下的高吸收。
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公开(公告)号:CN106033985A
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201510111357.1
申请日:2015-03-13
Applicant: 东莞同济大学研究院
CPC classification number: H04B7/0408 , H04B7/0617 , H04B7/185
Abstract: 本发明涉及星地通信,特别涉及一种使用涡旋波束进行星地通信的系统和方法。所述方法包括:先对多路信号进行编码调制,选定涡旋波束模式,根据特定模式的涡旋波束的场分布,通过相控阵阵元生成相互正交的涡旋波束。所述涡旋波束通过真空及空气传输介质照射到分布式地面天线阵列,由分布式地面天线阵列进行信号接收和处理。该方法扩展了星地信号传输的可用带宽,并提高了保密性。
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公开(公告)号:CN101246993B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN200810034702.6
申请日:2008-03-17
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种基于一维复式光栅结构的高定向平面天线,涉及一种平面高定向天线。包括单极子或偶极子小馈源、金属底板(4)、介质层(3)和上表面,其特征在于:上表面由设计数量的周期单元一维平移平铺于介质层表面构成,每个周期单元由相同宽度的间隙与不相同宽度的金属栅条;或由不相同宽度的间隙与相同宽度的金属栅条;或由不同宽度的金属栅条与不同宽度的间隙排列组合构成。不同宽度的金属栅条为1~10种不同宽度,不同宽度的缝隙为1~10种不同宽度。本发明达到高定向、高增益辐射,方向性系数可达D=300-400范围,具有结构简单,制作容易,成本低廉的特点和优势,利于实现天线小型化、平面化,在许多低轮廓装配要求的场合都可以有广泛应用。
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