基于超材料宽带多角度电磁波吸收体

    公开(公告)号:CN108551757A

    公开(公告)日:2018-09-18

    申请号:CN201810314278.4

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于超材料宽带多角度电磁波吸收体,利用石墨烯的强吸收性和广泛适用性,将已有的嵌入等离子体纳米腔中的石墨烯薄层作为单元周期结构,采用ε--近零(Epsilon-Near-Zero)ENZ超材料的多层结构和基于表面结构两者优势相结合,设计出一种具有独特优势的全新亚波长电磁波吸收体,在近红外波段频率范围内运用基于有限元方法的数值仿真软件COMSOL进行建模验证。在TE、TM模式下,太赫兹波段210THz~260THz均存在有吸收效应,其中S参数吸收值最大可达-41.555dB,在宽角度范围0°~80°也均有良好的吸收效果,完善了吸收体的建立,同时为今后设计新型吸波器提供了新的方案。

    基于物理光学法获取太赫兹波段目标雷达散射截面的方法

    公开(公告)号:CN112684426A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011412666.X

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于物理光学法获取太赫兹波段目标雷达散射截面的方法,主要解决现有技术在太赫兹波段由于目标的剖分面元数量过多而难以获取目标RCS的问题。其方案为:建立目标几何模型,并对其进行分割;剖分分割模型得到含有面元信息的剖分文件;每次选取若干份剖分文件进行合并得到多份合并文件;标记合并文件中的照亮面元;计算每一个照亮面元的散射电场因子I;将所有I相加得到合并文件的散射电场因子I';重复计算所有合并文件的散射电场因子I',将所有I'相加得到目标总的散射电场因子I总;根据I总获取目标在太赫兹波段的雷达散射截面。本发明能得出剖分面元数在数千万到上亿的目标RCS,并可减少剖分文件所占内存。

    基于物理光学法获取太赫兹波段目标雷达散射截面的方法

    公开(公告)号:CN112684426B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202011412666.X

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于物理光学法获取太赫兹波段目标雷达散射截面的方法,主要解决现有技术在太赫兹波段由于目标的剖分面元数量过多而难以获取目标RCS的问题。其方案为:建立目标几何模型,并对其进行分割;剖分分割模型得到含有面元信息的剖分文件;每次选取若干份剖分文件进行合并得到多份合并文件;标记合并文件中的照亮面元;计算每一个照亮面元的散射电场因子I;将所有I相加得到合并文件的散射电场因子I';重复计算所有合并文件的散射电场因子I',将所有I'相加得到目标总的散射电场因子I总;根据I总获取目标在太赫兹波段的雷达散射截面。本发明能得出剖分面元数在数千万到上亿的目标RCS,并可减少剖分文件所占内存。

    基于超材料宽带多角度电磁波吸收体

    公开(公告)号:CN108551757B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201810314278.4

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于超材料宽带多角度电磁波吸收体,利用石墨烯的强吸收性和广泛适用性,将已有的嵌入等离子体纳米腔中的石墨烯薄层作为单元周期结构,采用ε‑‑近零(Epsilon‑Near‑Zero)ENZ超材料的多层结构和基于表面结构两者优势相结合,设计出一种具有独特优势的全新亚波长电磁波吸收体,在近红外波段频率范围内运用基于有限元方法的数值仿真软件COMSOL进行建模验证。在TE、TM模式下,太赫兹波段210THz~260THz均存在有吸收效应,其中S参数吸收值最大可达‑41.555dB,在宽角度范围0°~80°也均有良好的吸收效果,完善了吸收体的建立,同时为今后设计新型吸波器提供了新的方案。

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