一种E面波导全并联馈电宽带高增益缝隙天线及设计方法

    公开(公告)号:CN111668593A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010544972.2

    申请日:2020-06-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种E面波导全并联馈电的宽带高增益缝隙天线及设计方法,包括天线,所述天线的馈电网络由E面波导T型功分器级联构成,馈电网络的末端输出端口与辐射单元相连接,实现了幅度相位可加权的1×1单元的天线子阵,且阵元间距小于一个自由空间波长。所述天线具有实现宽频带匹配和输出特性,所述E面波导T型功分器的输入波导和输出波导至少由两节不同窄边尺寸的波导构成,且各节波导窄边的中心在一条直线上,在输入输出波导的结合部,进行圆角或者切角变化。天线具有宽频带、高增益、易加工和低成本的特点,易于实现低副瓣和特殊波束赋形,可广泛应用于点对点通信、电子对抗、航空航天,卫星通信等领域。

    基于单层基片集成波导的全并联缝隙阵列天线

    公开(公告)号:CN108767441B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201810534714.9

    申请日:2018-05-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于单层基片集成波导的全并联缝隙阵列天线,涉及波导缝隙天线。设有下层基片集成波导层和上层含有周期性空气腔的金属栅格层;所述基片集成波导层和金属栅格层通过辐射缝隙连接,基片集成波导层集成由级联的T形功率分配器组成的馈电网络,入射电磁波从天线输入端进入基片集成波导层并经过由级联的T形功率分配器组成的馈电网络到达各辐射缝隙,再经过金属栅格层中的空气腔,最终辐射到外部空间。

    一种基于超构材料的表面增强红外基底及其分子检测方法

    公开(公告)号:CN110836860A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201911083632.8

    申请日:2019-11-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超构材料的表面增强红外基底及其分子检测方法,红外基底依次设有支撑衬底、均匀表面等离激元薄膜和周期阵列;通过调控周期阵列的周期,该红外基底的均匀表面等离激元薄膜与电偶极子模式相互耦合,使得后者的谐振波长发生变化,近场电场强度发生增强;当待测分子吸附或制备于该红外基底时,通过外部红外光谱设备,即可测试得到该待测分子的表面增强红外吸收光谱。所述均匀表面等离激元薄膜采用介电常数实部为负值的金属材料或介电材料制备,其厚度为大于200nm。检测方法为:(1)实验测试光谱获取;(2)理论仿真光谱获取;(3)评价函数构建;(4)反演求解;(5)结果分析。

    用于电小间距测向的四单元互连对称振子圆环天线阵列

    公开(公告)号:CN106450709B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201611200989.6

    申请日:2016-12-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 用于电小间距测向的四单元互连对称振子圆环天线阵列,涉及阵列天线。包括4个对称振子结构天线和2个天线连接段结构;所述4个对称振子结构天线以圆环阵的方式均匀排布,其中4个对称振子的上、下两部分结构各自使用天线连接段结构直接相连,电小间距是指相邻单元的间距远小于工作波长,辐射单元包括4个材料和尺寸相同的对称振子结构在同一参考面平行摆放,且以圆环阵的方式均匀等角度间隔排布;所述天线连接段结构是4个对称振子结构的上半部分使用天线连接段结构直接相连,下半部分使用同样的天线连接段结构直接相连,天线连接段结构是四段圆柱体结构按照正四边形连接形成的连接结构;天线连接段结构与对称振子使用等直径相同金属材料。

    能实现一维大角度波束扫描的波导终端开缝天线阵列

    公开(公告)号:CN110504530A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910804897.6

    申请日:2019-08-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了能实现一维大角度波束扫描的波导终端开缝天线阵列,包括如下步骤:本天线阵列采用子阵化设计思想,以波导终端开缝结构作为基本辐射单元,天线的馈电网络根据需求,利用T型功分器和π型功分器设计成包括串联、并联,串联和并联在内的不同的馈电网络方式,以1*8单元天线子阵为基础进行周期性排列,每根天线子阵由一个输入端口控制,1*8单元天线子阵由下层的馈电网络和上层的辐射波导、辐射缝组成,下层馈电网络设有一个T型功分器和四个π型功分器构成,每个π型功分器向上连接两个辐射波导。通过在波导终端进行开缝,实现波导缝隙天线阵固有高效率同时,有效减少阵元间间距,实现天线大角度扫描以及缩小天线阵的尺寸。

    基于3D打印和金属镀层的中空杆壁波导缝隙阵列天线

    公开(公告)号:CN109346851A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811139365.7

    申请日:2018-09-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于3D打印和金属镀层的中空杆壁波导缝隙阵列天线,涉及波导缝隙阵列天线。从上至下依次设有含有谐振腔的金属镀层中空杆壁层、金属镀层中空杆壁波导馈电网络层;所述金属镀层中空杆壁波导馈电网络层集成由级联的T、H型功率分配器组成的馈电网络,所述基于3D打印和金属镀层的中空杆壁波导缝隙阵列天线的输入端与馈电网络通过基于3D打印和金属镀层的中空杆壁波导缝隙阵列天线的主馈电部分连接,馈电网络与谐振腔通过耦合缝隙连接,谐振腔与自由空间通过辐射缝隙连接。分发挥天线结构特点以及该结构带来的加工工艺优势,实现了易加工,低损耗,频带宽,高增益的高性能天线,因此具有广泛的应用价值。

    基于快速体积分方程和磁共振的人体电磁特性反演方法

    公开(公告)号:CN105877747B

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201610190456.8

    申请日:2016-03-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于快速体积分方程和磁共振的人体电磁特性反演方法,涉及核磁共振成像。结合玻恩迭代算法或变分玻恩迭代算法或变形玻恩迭代算法、快速傅里叶变换、稳定双共轭梯度算法以及共轭梯度算法,进行反复的正演和反演迭代至结果收敛,求解人体电磁特性参数,实现人体电磁特性参数磁共振成像的方法,得到人体组织电磁特性参数分布的二维或三维图像,呈现组织内各区域电磁特性参数差异的同时,也可对其进行定量研究,可用于医学上的疾病研究和指导临床诊断、治疗。

    微波毫米波三维近场数据采集与成像系统

    公开(公告)号:CN109085585A

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201811147092.0

    申请日:2018-09-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 微波毫米波三维近场数据采集与成像系统,属于电磁场测量技术领域。设有控制电脑、测试探针、三轴运动控制器、线性平移台、矢量网络分析仪、金属支架和样品台;所述控制电脑分别与三轴运动控制器和矢量网络分析仪相连,三轴运动控制器与线性平移台相连;样品台安装固定在线性平移台上,金属支架设在线性平移台上方;测试探针固定在金属支架上并且与被测样品的一端口一起连接到矢量网络分析仪上。利用高性能长行程线性移动平台及同轴测试探针,可以实现对被测样品周围指定区域不同频率下的电场或者磁场进行逐点扫描,获取相关幅值与相位信息数据,并能通过电脑对场分布数据进行分析处理及成像显示。

    基于石墨烯的太赫兹宽带可调吸波器

    公开(公告)号:CN106019433B

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201610592098.3

    申请日:2016-07-26

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于石墨烯的太赫兹宽带可调吸波器,涉及吸波器。呈三层结构,从上至下依次为周期性网状石墨烯层、介质层和金属层;所述周期性网状石墨烯层的单元结构,横向周期为Px,纵向周期为Py,石墨烯宽度具有连续渐变调制的特点,周期性网状石墨烯层的边缘具有正弦型、余弦型、抛物线型、椭圆型或其它能够实现石墨烯宽度渐变调制的曲线,且其最大宽度Wmax与Px一致,最小宽度为Wmin介于0和Px之间;所述介质层的材料为二氧化硅等绝缘体,介质层的厚度td与吸波频段相关;所述金属层的材料为金或银等良导体,金属层的厚度tm大于入射波的趋肤深度。能实现对太赫兹波的宽带强吸收,在大范围内调节入射宽带太赫兹波的吸收率,结构简单。

    脉冲电场联合碳纳米管在促进癌细胞凋亡中应用的方法

    公开(公告)号:CN108866039A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810794317.5

    申请日:2018-07-19

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 脉冲电场联合碳纳米管在促进癌细胞凋亡中应用的方法,涉及脉冲电场联合碳纳米管的应用。制备细胞悬浮液;配制三种碳纳米管的不同浓度去离子分散液;将碳纳米管去离子分散液与细胞悬浮液均匀混合,得到碳纳米管‑细胞悬浮液;取细胞悬浮液加入电极杯中设置空白对照组和纯电脉冲处理组;取碳纳米管‑细胞悬浮液加入电极杯中设置纯碳纳米管处理组和脉冲电场联合碳纳米管处理组;在电脉冲处理的实验组的电极杯正负极板施加脉冲电场;脉冲处理后,利用MTT法测定各处理组细胞存活率;脉冲处理后利用Annexin V‑FITC/PI双染法,通过流式细胞仪分析各处理组细胞凋亡情况;脉冲处理后利用克隆形成实验检测细胞生长增殖能力的变化。

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