可重构电磁超表面天线及其隐态通信方法

    公开(公告)号:CN119542759A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411713741.4

    申请日:2024-11-27

    Abstract: 可重构电磁超表面天线及其隐态通信方法,解决了天线如何实现高度隐蔽性的问题,属于人工电磁超材料领域。本发明包括超表面单元阵列,每个超表面单元的中层为介质层,下层为金属层,上层在金属层上刻有两个相互垂直且在中点相交的条形镂空和四个方形镂空,两个条形镂空的交点设置在金属层的中心位置,四个方形镂空对称分布在两个条形镂空分隔出的四个角内,在一个条形镂空内填充有光敏硅;每个超表面单元对应的编码为“0”,“1”,“2”,“3”,四种编码超表面单元在工作频率处的相位响应依次相差90°。通过改变长度b来实现反射电磁波相位的调控。本申请对天线进行逆向设计,得到RCS缩减阵列编码,使天线能够实现宽带RCS缩减,实现电磁隐身。

    超宽带柔性透明超薄超材料吸波器

    公开(公告)号:CN119651196A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411891407.8

    申请日:2024-12-20

    Abstract: 超宽带柔性透明超薄超材料吸波器,解决了吸波器如何兼具低剖面、宽带宽、极化和角度不敏感的问题,属于电磁超材料领域。本发明包括从下往上依次排列的第一介质层、第二介质层和第三介质层;第一介质层、第三介质层均为PET基板;第二介质层为PVC层;第三介质层的上表面设置有周期性排列的导电薄膜单元,第一介质层的下表面覆盖有导电薄膜。第三介质层的上表面设置有周期性排列的四个导电薄膜单元,每个导电薄膜单元为十字图案的ITO电阻薄膜。本发明选用柔性的PVC作为介质基板,PET作为反射底板和谐振层,通过对谐振层的导电薄膜图案的优化设计,在12.02~102.91GHz频率范围内实现了吸收率大于90%的吸收性能,相对吸收带宽可达158.1%。

    基于物理层安全的通感一体化波束成形方法

    公开(公告)号:CN119341615A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411444880.1

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 基于物理层安全的通感一体化波束成形方法,解决了如何在星地立体网络不泄露敏感信息的前提下实现感知性能最优的问题,属于星地立体网络中通信与感知技术的融合领域。本发明的方法包括:建立通感一体化网络,包括基站BS和其覆盖范围内的K个用户设备,基站和用户设备之间设置有可重构智能表面RIS,用于通信和感知;通感一体化网络中的目标设置有天线,通感一体化网络中还设置有传感器,用于监测目标的信号;可重构智能表面RIS包括N个单元,并分为两部分,一部分为传输折射单元,另一部分为传输反射单元;进行联合波形设计,完成RIS的通信和感知信号得到最优分配。

    基于分区策略的基站功率分配方法

    公开(公告)号:CN119450670A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411423808.0

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 基于分区策略的基站功率分配方法,解决了如何实现低复杂度的IMT系统对固定卫星业务的干扰避免的问题,属于信息技术与卫星通信领域。本发明用于实现IMT‑2020业务与卫星固定业务在12.75‑13.25GHz频段的共存,方法包括:将地面基站划分为多个区域;将每个区域内的所有基站虚拟化为一个虚拟大基站;确定每个虚拟大基站的最大发射功率;计算每个虚拟大基站对卫星固定业务的集总干扰;根据每个虚拟大基站对卫星固定业务的集总干扰及相应虚拟大基站的干扰门限值,对超出干扰门限值的虚拟大基站的进行功率控制,得到允许的最大发射功率,根据允许的最大发射功率对分区内每个基站的发射功率进行控制。

    一种用于全空间太赫兹波束调控的光控可重构超表面

    公开(公告)号:CN119297609A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411703306.3

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 一种用于全空间太赫兹波束调控的光控可重构超表面,解决了如何为多用户无线通信应用提供无处不在的全空间波束覆盖的问题,属于人工电磁超材料领域。本发明包括周期排列的N个超级子单元,每个超级子单元包括4×4个相同的编码单元,有无光照时对应的编码分别为“0”和“1”,两种编码单元在0.7THz处相位响应相差180°。每个超级子单元包括5层,第3层用于在反射和透射之间切换,二氧化钒处于介质态时,超表面处于透射模式,二氧化钒处于金属态时,超表面处于反射模式。第1、2、4、5层用于控制全空间太赫兹波的振幅和相位,利用不同强度光激发下光敏硅图案的电导率发生改变,全空间太赫兹波束的相位被有效调制,实现一比特的太赫兹信息编码。

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