一种立体式高频透波低频吸波的频率选择结构

    公开(公告)号:CN216389735U

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202123125569.5

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种立体式高频透波低频吸波的频率选择结构,属于电磁场与微波技术领域,解决了现有技术中透波隐身一体化材料吸波频段较窄、隐身性能较差的问题。该频率选择结构包括频率选择组件,频率选择组件包括层叠的低频吸波层和高频透波层;低频吸波层为立体结构,具有垂直于高频透波层的中心线,低频吸波层包括多个平行于中心线设置的第一介质层,多个第一介质层的一侧于中心线处连接,多个介质层在高频透波层上的投影的形状为中心发散状。该频率选择结构可用于隐身飞机或导弹的天线罩。

    一种吸波材料反射率的测试装置

    公开(公告)号:CN207540993U

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201721011974.5

    申请日:2017-08-14

    Abstract: 本实用新型涉及微波测试装置的技术领域,具体涉及一种吸波材料反射率的测试装置,包括测试仪、成对同轴设置的测试组件和成对同轴设置的摆动机构,各个测试组件包括伸缩臂和用于测试的发射器/接收器,伸缩臂的底端部对应与摆动机构的摆动轴固接,发射器/接收器安装在伸缩臂的顶端部;测试装置至少包括一个发射器和一个接收器,通过收缩其中一个伸缩臂的长度,就可以摆动控制两个伸缩臂的位置进行交叉互换,解决以往架设困难、适用性差的问题,另外,可通过单独对两个摆动机构进行控制,以使两个伸缩臂摆动不同的角度,通过两个伸缩臂不同的伸缩量,以使两个伸缩臂形成高度差,进而可相互交叉重叠,最终实现反射率双站RCS、角谱分布测试等功能。

    一种太赫兹电磁波吸收器
    73.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206864639U

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201621480534.X

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本实用新型涉及一种太赫兹电磁波吸收器,包括多个吸波功能单元,吸波功能单元呈方形体结构,包括导电膜层厚度为0.4~1.6μm;介质层厚度为20~30μm;吸收层厚度为0.4~1.6μm。吸收层是回转的鱼形线结构,包括4个结构相同的吸收单元,每个吸收单元包括吸收部和一个位于外部的耦合块,吸收部包括多条长吸收条,相邻两条长吸收条的一个端部之间设置有短连接吸收条,短连接吸收条交错设置在吸收部;相邻两条长吸收条之间的间距为0.2~0.4μm;吸收部的尾部与耦合块连接;耦合块的长度方向与吸收部的长度方向垂直设置,且耦合块与相邻的另一吸收单元的吸收部的首部连接。本实用新型可有效对太赫兹波段的电磁波进行吸收。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种具有吸波功能的微波波段带通滤波器

    公开(公告)号:CN206541918U

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201720094240.1

    申请日:2017-01-24

    Abstract: 本实用新型涉及一种具有吸波功能的微波波段带通滤波器,属于无线通信和新型人工电磁材料技术领域。其包括:多个正方形的滤波单元,所述滤波单元由4个呈正方形设置的吸收单体拼接而成,吸收单体包括:位于底层的金属滤波层,其厚度为17~36μm;位于中间层的介质层,其厚度为2~6mm;位于表层且金属材质的耦合层,其厚度为17~36μm;其中,耦合层的中部设有通孔并将耦合层分成两部分,且耦合层呈对称结构;相邻的两个吸收单体的通孔方向垂直。本实用新型结构可以在S波段的高频部分或C波段的低频部分有透射,而在C波段的高频部分和X、Ku波段有很多吸收波段,从而大大提高了信噪比。

    一种微波炉壳体
    75.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2637939Y

    公开(公告)日:2004-09-01

    申请号:CN03228681.3

    申请日:2003-01-31

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 李宏强 陈鸿

    Abstract: 本实用新型公开了一种微波炉壳体,用以在保证壳体对微波的防护能力的同时,让可见光穿过该壳体,便于观察微波炉里面的食物状况。其技术方案要点为:由单重或多重的金属丝网和类半导体量子阱对称结构的单层或者多层的金属介电复合薄膜构成。本实用新型对照已有的技术,在保证可见光区域较好透过特性的同时,屏蔽要求的工作波段的微波和更长波长的微波,如用与有光频选择的微波炉则同时能够屏蔽相应的光频电磁波。

    一种电磁屏蔽观察窗
    76.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2627625Y

    公开(公告)日:2004-07-21

    申请号:CN03228682.1

    申请日:2003-01-31

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 李宏强 陈鸿

    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。

    一种采用巴伦馈电的宽带偶极子天线及涡旋天线阵列

    公开(公告)号:CN217215077U

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202220996929.4

    申请日:2022-04-24

    Abstract: 本实用新型涉及一种采用巴伦馈电的宽带偶极子天线及涡旋天线阵列;宽带偶极子天线包括天线辐射板、第一宽带巴伦板和第二宽带巴伦板;天线辐射板包括顶层、介质基板和底层;在顶层中包括正交的第一偶极子天线和第二偶极子天线;每个偶极子天线均包括位于一条直线上的两条辐射臂;两个偶极子天线的四条辐射臂呈十字交叉形状,且交叉点位于天线辐射板的几何中心点;底层包括短路枝节;在顶层和底层之间包括金属化过孔;金属化过孔将顶层的每个辐射臂与底层对应的短路枝节电连接;第一宽带巴伦板与第一偶极子天线电连接;第二宽带巴伦板与第二偶极子天线电连接。本实用新型的天线工作带宽更宽,涡旋天线阵列无需馈电网络结构简单。

    基于齿形结构的光吸收器
    78.
    实用新型

    公开(公告)号:CN206863258U

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201621483825.4

    申请日:2016-12-30

    Abstract: 本实用新型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。本实用新型结构可有效对可见光以及近红外光进行吸收。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种光刻机
    79.
    实用新型

    公开(公告)号:CN205958926U

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201620887356.6

    申请日:2016-08-15

    Abstract: 本实用新型涉及一种光刻机,具体涉及一种曝光装置可旋转的光刻机。包括工作平台、PLC控制系统、曝光装置。组装时,X轴滑动平台与Z轴滑动平台通过滑动槽连接,X轴滑动平台和Z轴滑动平台分别与电机连接,实现平移,曝光装置设置在X轴靠后位置,曝光装置与电机连接,实现调节曝光装置与X轴的夹角,托盘与电机连接,曲面产品放置在托盘上,用设置在托盘的夹角固定,避免旋转过程中被甩出。通过曝光装置照射的光线的垂直入射,提高光刻的均匀性,实现光刻的高精度。

    波束调控装置
    80.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203277653U

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201320213057.0

    申请日:2013-04-24

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种波束调控装置,包括交替设置的金属层和介质层,其中,所述金属层的厚度小于工作波长的三分之一,所述介质层的厚度小于工作波长的二分之一,所述金属层的层数应大于相位调控范围与π的比值,所述介质层的层数与所述金属层的层数的差值不大于1,且所述金属层和所述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至少一个超原胞,每个超原胞包括少于20×20个的金属谐振单元,且每一个金属谐振单元在平面内的尺寸小于一个工作波长;本实用新型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。

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