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公开(公告)号:CN106707382B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN201611270042.2
申请日:2016-12-30
Applicant: 东莞同济大学研究院 , 东莞天卫电磁技术有限公司
IPC: G02B5/00
Abstract: 本发明涉及一种主要针对波长在400纳米至830纳米光谱范围内的光进行吸收的基于齿形结构的光吸收器。光吸收器包含多个回音壁型吸波单元,回音壁型吸波单元包含:位于底层的金属底层,厚度为:t金属2;位于中间层的介质层,厚度为t介质;t介质=60~80nm;位于表层且金属材质的光耦合层,其厚度为t金属1;t金属1:t介质:t金属2=1:(1.5~3):(4~7.5);所述光耦合层呈矩形设置,且中部设有矩形的耦合孔;光耦合层的4个侧面均设有至少两个矩形耦合凹孔,相邻的两个矩形耦合凹孔之间形成凸齿;位于同一侧面的所有矩形耦合凹孔的长度相等。本发明结构可有效对可见光以及近红外光进行吸收。
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公开(公告)号:CN115347369A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110516227.1
申请日:2021-05-12
Applicant: 同济大学
IPC: H01Q3/34
Abstract: 本发明涉及一种电磁波幅相调控方法,属于超表面电磁调控技术领域,解决了现有技术中对电磁波进行全范围独立、连续幅相调控需改变结构尺寸参数、调控方法缺乏理论支撑、调控复杂、效率低的问题。该方法包括以下步骤,将多个超表面单元结构以二维阵列的形式排列;超表面单元结构包括级联的结构相同的第一元结构和第二元结构;根据超表面单元结构所处位置所需调控的幅度和相位调整第一元结构和第二元结构的取向角,使第一元结构和第二元结构的取向角之差、之和分别与所需调控的幅度、相位相对应,该调控方法通过改变元结构的取向角即可实现对电磁波的幅度和相位的独立、连续调控,无需改变单元结构的尺寸参数,调控方法简单、灵活、效率高。
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公开(公告)号:CN106800916A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710022137.0
申请日:2017-01-12
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基三元复合吸波材料及其制备方法,先利用溶胶凝胶法制备出二氧化硅包覆羰基铁核壳复合微粒,然后利用改进Hummers法制备出氧化石墨,再将氧化石墨均匀分散于二氧化硅包覆羰基铁核壳复合微粒分散液中,最后利用超声还原法将氧化石墨还原成石墨烯,制得石墨烯基三元复合吸波材料。本发明的制备方法简单高效,制备的复合吸波材料相对于单纯的羰基铁、单纯的石墨烯与羰基铁/石墨烯二元复合吸波材料,其吸波性能更优越,吸波强度高、吸波频带宽、密度较小;还具备可调控性,通过调节包覆层SiO2厚度、石墨烯与包覆核壳复合微粒的质量比以及三元复合材料的厚度可实现不同频率下的强吸波。
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公开(公告)号:CN103268985A
公开(公告)日:2013-08-28
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:CN102800910A
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110134670.9
申请日:2011-05-24
Applicant: 同济大学
IPC: H01P1/32
Abstract: 本发明公开了一种基于耦合谐振透射实现的亚波长电磁二极管。亚波长电磁二极管由非对称级联的三个或三个以上的金属谐振单元与其中部分金属谐振单元之间具有非线性响应的部件以及近场馈入和馈出结构构成;多个金属谐振单元依次级联,部分单元之间需引入具有非线性响应的部件;金属谐振单元的非对称级联中具体非对称的引入可以为对称级联结构中非线性引入引起的非对称,或者级联结构本身的非对称。这种电磁二极管设计的亚波长尺寸有益于集成光子回路的小型化;利用局域场增强的强非线性可以实现低功率工作;能实现双频工作;并能直接作为片装集成光子回路组成元件。
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公开(公告)号:CN1913220B
公开(公告)日:2010-05-12
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:CN100459281C
公开(公告)日:2009-02-04
申请号:CN200410052746.3
申请日:2004-07-12
Applicant: 同济大学
Abstract: 用集总元件左手性传输线制作的微波功分器,涉及一种用集总元件构造的左手性传输线制作的微波功分器。它是由普通微带线(4)和左手性传输线(3)组成的具有对称结构和耦合作用的三线六端口的微波功率分配器。其线间间隙(7)是按设定要求而定的。左手性传输线(3)采用印刷电路板技术在介质覆铜板上设计、制作符合使用要求的图形结构的单元间隙(8)和垂直的通孔内分别固接贴片电容(6)和贴片电感(5)。本发明可达到中心频带的30%以上的很宽的频带和功率损耗<0.5dB,实现两端口二等分、三端口三等分、三端口任意比例的功率分配,并且输入驻波比、隔离度都较好,结构更紧凑,容易设计、制作。可广泛应用于各种不同波电路和微波仪器需要。
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公开(公告)号:CN101188329A
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200710171727.6
申请日:2007-12-04
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种双频超薄高定向谐振腔天线,涉及一种双频谐振腔天线。包括高阻抗表面,金属网格层(4)以及两者之间的微波馈源(5),金属网格层(4)是自行制作的单面印刷电路板,微波馈源(5)为偶极子天线或单极子天线或其他微波馈源,其特征是:高阻抗表面是各向异性高阻抗表面,它是由下表面的金属层(1),中间的介质层(2)和上表面的各向异性的谐振单元(3)阵列组成;或在上述阵列中用金属化孔(6)连接谐振单元(3)与金属层(1)。各向异性的谐振单元(3)由设计数量的具有各向异性的长方形结构、工字分型结构或希尔伯特分型曲线结构的金属箔,且金属箔之间设有间隔。本发明具有厚度小于λ/10,双频工作,高定向辐射,高增益性的优点。
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公开(公告)号:CN1522107A
公开(公告)日:2004-08-18
申请号:CN03115313.5
申请日:2003-01-31
Applicant: 同济大学
Abstract: 一种电磁屏蔽观察窗,由单重或多重的金属丝网以及类半导体量子阱结构的单层或多层的光学薄膜构成,其特征在于:所述的每重金属丝网由单组拉直或多组拉直的金属细丝构成,每组金属细丝中的任意两根金属细丝都在同一平面内且彼此平行,不同组的任意两根金属细丝彼此不平行。任一组金属细丝中相邻的两根金属细丝之间的垂直距离不大于所要求的截止微波波长的1/2倍。构成金属丝网的材料为导电良好的金属或者合金,如金、银、铜、铝、不锈钢等,可用于各种防电磁污染、防信息泄露的视窗窗口材料或透明体材料,也可用于电磁兼容以及大功率微波的防泄露等方面。
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公开(公告)号:CN216903366U
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202220782409.3
申请日:2022-04-02
Applicant: 东莞天速通信技术有限公司 , 东莞同济大学研究院
Abstract: 本实用新型涉及一种用于大容量数据传输的宽带涡旋天线阵列及馈电网络,包括:宽带涡旋天线阵列和馈电网络;所述宽带涡旋天线阵列,包括4组同心圆天线阵列和位于圆心的单个天线单元;每组圆天线阵列包括在圆上均匀分布的8个天线单元;所述馈电网络,包括4个分别与4组同心圆天线阵列分别电连接的Butler矩阵,以及与位于圆心的天线单元电连接的馈电线;每个Butler矩阵均为8×8Butler矩阵;8×8Butler矩阵的8个输出端通过馈电线与对应组的同心圆天线阵列的8个天线单元的馈电线连接。本实用新型能同时产生支持多个模态的多种相位差,可实现通信传输的多倍扩容。
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