基于相位不连续表面的超薄电磁波汇聚、发散透镜的设计方法

    公开(公告)号:CN103268986B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201310175741.9

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 基于相位不连续表面的超薄电磁波汇聚、发散透镜的设计方法,属于电磁学领域,本发明为了解决传统透镜存在厚度极限的问题。本发明的设计方法为:一、设定所需聚焦点的焦距;二、根据Pancharatnam–Berry相位器件的原理,对于电场沿X轴和Y轴极化的垂直入射电磁波,对边长a=5mm的单元结构,该单元结构的第一阶谐振频点为9.81GHz,可以对透射电磁波引入任意离散相移;三、根据汇聚发散透镜所需要的相位分布,在第一阶谐振频点上,可以得到,沿X轴正方向每个单元旋转的角度θ与其距离原点的距离x的关系式;四、将一中的f带入三的公式一中,从而获得透镜的设计参数,完成基于相位不连续表面的超薄电磁波汇集、发散透镜的设计。用于适用于电磁波调控透镜的设计、加工领域。

    基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法

    公开(公告)号:CN103259099B

    公开(公告)日:2015-04-15

    申请号:CN201310150021.7

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法,属于电磁学领域。本发明目的是为了解决基于传统折射定律的电磁波调控器件存在厚度极限,不能有效调控电磁波的问题。本发明所述基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法,该电磁波调控透镜的加工参数的获得方法为:一、当入射角为0°时,根据广义折射定律求得此时折射角所需的分界面相位梯度;二、利用旋转单元结构光轴的方法来实现分界面上的常数梯度的相位分布的过程;三、根据步骤一和步骤二,计算要求的折射角所对应的单元结构边长a的值;利用上述方法获得基于广义折射定律的电磁波调控透镜的加工参数。本发明适用于电磁波调控透镜的设计、加工领域。

    基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法

    公开(公告)号:CN103259099A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310150021.7

    申请日:2013-04-26

    Abstract: 基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法,属于电磁学领域。本发明目的是为了解决基于传统折射定律的电磁波调控器件存在厚度极限,不能有效调控电磁波的问题。本发明所述基于广义折射定律的电磁波调控透镜加工参数的获得方法,该电磁波调控透镜的加工参数的获得方法为:一、当入射角为0°时,根据广义折射定律求得此时折射角所需的分界面相位梯度;二、利用旋转单元结构光轴的方法来实现分界面上的常数梯度的相位分布的过程;三、根据步骤一和步骤二,计算要求的折射角所对应的单元结构边长a的值;利用上述方法获得基于广义折射定律的电磁波调控透镜的加工参数。本发明适用于电磁波调控透镜的设计、加工领域。

    双波束缝隙阵列天线
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103268984A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310213473.5

    申请日:2013-05-31

    Abstract: 双波束缝隙阵列天线,属于缝隙阵列天线技术领域。本发明为了解决现有缝隙天线由于只具有单一频率特性,造成无线网桥中天线数目过多,存在相互干扰的问题。它包括PCB板,PCB板由表层、中间层和底层组成,PCB板的表层被均分成四个小区间,第一区间和第三区间分别开有半径为r1、r1+h、r1+2h、……r1+nh的90度环形缝隙,第二区间和第四区间分别开有半径为r2、r2+h、r2+2h、……r2+nh的90度环形缝隙,缝隙天线的馈源采用中心同轴线馈电的方式,所述同轴线SMA接头的中心内导体与PCB板的表层连接,同轴线SMA接头的外导体与PCB板的底层连接。本发明作为一种缝隙阵列天线。

    一种面向光学和微波同轴探测应用的微带天线

    公开(公告)号:CN103259095A

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201310156935.4

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 一种面向光学和微波同轴探测应用的微带天线,涉及面向光学和微波同轴探测应用的微带天线,本发明为解决现有微带天线不能在发射和接收电磁波同时实现光学探测的问题。包括透明介质板、栅格化接地板、栅格化微带贴片、栅格化微带馈线和波导端口,栅格化接地板完全敷于透明介质板下表面,栅格化微带贴片敷于透明介质板上表面,透明介质板和栅格化微带贴片的中心重合,波导端口固定在透明介质板的侧面,位于其长边的中间位置,栅格化微带馈线敷于透明介质板上表面,位于波导端口和栅格化微带贴片之间,馈电通过波导端口传到栅格化微带馈线和栅格化接地板,栅格化微带馈线将接收到的馈电传到栅格化微带贴片。本发明用于光学和微波探测同轴的光学探测。

    双波束缝隙阵列天线
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103268984B

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201310213473.5

    申请日:2013-05-31

    Abstract: 双波束缝隙阵列天线,属于缝隙阵列天线技术领域。本发明为了解决现有缝隙天线由于只具有单一频率特性,造成无线网桥中天线数目过多,存在相互干扰的问题。它包括PCB板,PCB板由表层、中间层和底层组成,PCB板的表层被均分成四个小区间,第一区间和第三区间分别开有半径为r1、r1+h、r1+2h、……r1+nh的90度环形缝隙,第二区间和第四区间分别开有半径为r2、r2+h、r2+2h、……r2+nh的90度环形缝隙,缝隙天线的馈源采用中心同轴线馈电的方式,所述同轴线SMA接头的中心内导体与PCB板的表层连接,同轴线SMA接头的外导体与PCB板的底层连接。本发明作为一种缝隙阵列天线。

    一种基于异向介质的电控扫描天线

    公开(公告)号:CN102646869B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210159423.9

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 一种基于异向介质的电控扫描天线,涉及一种电控扫描天线。目的是针对传统的相控阵天线是通过给每个阵列单元馈电,利用改变各馈电端口的振幅和相位来实现所需空间的波束,而由此带来的结构复杂的问题。本发明它包括一个全向天线、多个3-D频率选择结构单元和多个变容二极管;变容二极管位于相邻两层3-D频率选择结构单元上同一位置的相邻两个铜质薄片中心靠外侧之间焊接有一个变容二极管层间处,全向天线位于多个3-D频率选择结构单元所形成的圆筒形结构的中心位置,且其高度与圆柱的高度相同。用于实现多波束扫描。

    基于相位不连续表面的超薄电磁波汇聚、发散透镜的设计方法

    公开(公告)号:CN103268986A

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201310175741.9

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 基于相位不连续表面的超薄电磁波汇聚、发散透镜的设计方法,属于电磁学领域,本发明为了解决传统透镜存在厚度极限的问题。本发明的设计方法为:一、设定所需聚焦点的焦距;二、根据Pancharatnam–Berry相位器件的原理,对于电场沿X轴和Y轴极化的垂直入射电磁波,对边长a=5mm的单元结构,该单元结构的第一阶谐振频点为9.81GHz,可以对透射电磁波引入任意离散相移;三、根据汇聚发散透镜所需要的相位分布,在第一阶谐振频点上,可以得到,沿X轴正方向每个单元旋转的角度θ与其距离原点的距离x的关系式;四、将一中的f带入三的公式一中,从而获得透镜的设计参数,完成基于相位不连续表面的超薄电磁波汇集、发散透镜的设计。用于适用于电磁波调控透镜的设计、加工领域。

    一种基于异向介质的电控扫描天线

    公开(公告)号:CN102646869A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210159423.9

    申请日:2012-05-18

    Abstract: 一种基于异向介质的电控扫描天线,涉及一种电控扫描天线。目的是针对传统的相控阵天线是通过给每个阵列单元馈电,利用改变各馈电端口的振幅和相位来实现所需空间的波束,而由此带来的结构复杂的问题。本发明它包括一个全向天线、多个3-D频率选择结构单元和多个变容二极管;变容二极管位于相邻两层3-D频率选择结构单元上同一位置的相邻两个铜质薄片中心靠外侧之间焊接有一个变容二极管层间处,全向天线位于多个3-D频率选择结构单元所形成的圆筒形结构的中心位置,且其高度与圆柱的高度相同。用于实现多波束扫描。

Patent Agency Ranking