基于气液驱动的频率连续可逆重构的微带天线

    公开(公告)号:CN105024167A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510487019.8

    申请日:2015-08-11

    Abstract: 本发明基于气液驱动的频率连续可逆重构的微带天线属于微带天线技术领域;该微带天线包括平行配置的介质板和接地板,所述介质板侧壁设置有微带天线贴片,介质板和接地板中间设置有腔体支撑体,腔体支撑体、介质板和接地板形成夹腔,所述夹腔装有液体介质和气体介质;在夹腔外部,设置有连续可逆调节的驱动装置,所述驱动装置装有液体介质,驱动装置内部的液体介质与夹腔里的液体介质通过管道连通,驱动装置用于调节夹腔内液体介质的体积;由于本发明微带天线在夹腔内部增加液体介质,并且在夹腔外部,设置有与夹腔互通的连续可逆调节的驱动装置,用于调节夹腔内液体介质的体积,因此同单纯气体介质驱动技术相比,能够实现频率大范围连续可逆调节。

    微带天线介质板夹腔结构气液复合驱动频率调节方法

    公开(公告)号:CN105024156B

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201510487020.0

    申请日:2015-08-11

    Abstract: 本发明微带天线介质板夹腔结构气液复合驱动频率调节方法属于微带天线技术领域;所针对的微带天线介质板夹腔结构包括微带天线贴片,介质板,腔体支撑体和接地板;介质板和接地板平行竖直放置,微带天线贴片设置在介质板外侧面,腔体支撑体设置在介质板和接地板中间,腔体支撑体、介质板和接地板形成夹腔结构,所述夹腔架构中间设置有液体介质和气体介质;频率调节方法为:本发明由于同时考虑到了整体复合等效介电常数、液体介质复合等效介电常数、以及气体介质复合等效介电常数对微带天线贴片的谐振频率的综合影响,因此能够针对具有夹腔结构,并且在夹腔内设置有液体介质和气体介质的天线,给出具体的频率调节方法。

    一种基于钙钛矿纳米线的表面等离激元激光器

    公开(公告)号:CN105591285A

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201610168673.7

    申请日:2016-03-23

    CPC classification number: H01S5/3018 H01S5/041 H01S5/06

    Abstract: 一种基于钙钛矿纳米线的表面等离激元激光器,属于激光技术领域。本发明达到的技术目的是:显著降低表面等离激元激光器的激发阈值。本发明一种基于钙钛矿纳米线的表面等离激元激光器,包括基片,位于基片上的金属薄膜层,位于金属薄膜层上的绝缘介质层和位于绝缘介质层上的纳米线;所述的半导体纳米线由钙钛矿材料制备而成。该发明以钙钛矿材料作为增益介质,可以显著降低表面等离激元纳米线激光器的激发阈值,并能使激光器在温度高于室温的情况下仍能正常工作,同时具有发光波长可调谐、动力学过程超快、结构简单、容易加工的优点。

    微带天线介质板夹腔结构气液复合驱动频率调节方法

    公开(公告)号:CN105024156A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510487020.0

    申请日:2015-08-11

    Abstract: 本发明微带天线介质板夹腔结构气液复合驱动频率调节方法属于微带天线技术领域;所针对的微带天线介质板夹腔结构包括微带天线贴片,介质板,腔体支撑体和接地板;介质板和接地板平行竖直放置,微带天线贴片设置在介质板外侧面,腔体支撑体设置在介质板和接地板中间,腔体支撑体、介质板和接地板形成夹腔结构,所述夹腔架构中间设置有液体介质和气体介质;频率调节方法为:本发明由于同时考虑到了整体复合等效介电常数、液体介质复合等效介电常数、以及气体介质复合等效介电常数对微带天线贴片的谐振频率的综合影响,因此能够针对具有夹腔结构,并且在夹腔内设置有液体介质和气体介质的天线,给出具体的频率调节方法。

    一种基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线

    公开(公告)号:CN104966901A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510454667.3

    申请日:2015-07-29

    Abstract: 本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线属于天线技术领域;该微带天线包括介质板,微带贴片,接地板和馈线;所述微带贴片贴于介质板上表面,所述接地板贴于介质板下表面,所述馈线连接在微带贴片水平边中间,贴于介质板上表面,所述微带贴片包括一系列相互平行的水平金属线和一系列相互平行的竖直金属线;所述水平金属线和竖直金属线的排列方式分别为均匀排列和非均匀排列,或非均匀排列和均匀排列,或均为非均匀排列;这种结构,使得本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线,在具有双频段功能的同时,不仅结构简单,剖面小,而且频比能够达到5.5到6,具有频比高的技术优势。

    一种基于圆环形金属网栅的透红外辐射微带天线

    公开(公告)号:CN103531901B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310499218.1

    申请日:2013-10-23

    Abstract: 一种基于圆环形金属网栅的透红外辐射微带天线属于双模复合探测与识别技术;该天线包括介质基片(1),粘贴于介质基片(1)上表面的微带贴片(2),粘贴于介质基片(1)下表面的接地板(3),连接微带贴片(2)的馈线(6);所述的介质基片(1)由透红外辐射材料制作而成,所述的微带贴片(2)为圆环形金属网栅,所述的接地板(3)为圆环形金属网栅;介质基片(1)、微带贴片(2)以及接地板(3)材料的选择,使得该天线具有红外光学透过率高、透射光高级次衍射能量分布均匀的优势,进而使得天线后方的红外光学成像系统能够均匀清晰成像。

    一种基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线

    公开(公告)号:CN104966901B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510454667.3

    申请日:2015-07-29

    Abstract: 本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线属于天线技术领域;该微带天线包括介质板,微带贴片,接地板和馈线;所述微带贴片贴于介质板上表面,所述接地板贴于介质板下表面,所述馈线连接在微带贴片水平边中间,贴于介质板上表面,所述微带贴片包括一系列相互平行的水平金属线和一系列相互平行的竖直金属线;所述水平金属线和竖直金属线的排列方式分别为均匀排列和非均匀排列,或非均匀排列和均匀排列,或均为非均匀排列;这种结构,使得本发明基于金属非均匀栅格化的双频段微带天线,在具有双频段功能的同时,不仅结构简单,剖面小,而且频比能够达到5.5到6,具有频比高的技术优势。

    一种基于圆环形金属网栅的透红外辐射微带天线

    公开(公告)号:CN103531901A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310499218.1

    申请日:2013-10-23

    Abstract: 一种基于圆环形金属网栅的透红外辐射微带天线属于双模复合探测与识别技术;该天线包括介质基片(1),粘贴于介质基片(1)上表面的微带贴片(2),粘贴于介质基片(1)下表面的接地板(3),连接微带贴片(2)的馈线(6);所述的介质基片(1)由透红外辐射材料制作而成,所述的微带贴片(2)为圆环形金属网栅,所述的接地板(3)为圆环形金属网栅;介质基片(1)、微带贴片(2)以及接地板(3)材料的选择,使得该天线具有红外光学透过率高、透射光高级次衍射能量分布均匀的优势,进而使得天线后方的红外光学成像系统能够均匀清晰成像。

    一种基于随机金属网栅的透红外辐射微带天线

    公开(公告)号:CN103515711A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310500207.0

    申请日:2013-10-23

    Abstract: 一种基于随机金属网栅的透红外辐射微带天线属于双模复合探测与识别技术;该天线包括介质基片(1),粘贴于介质基片(1)上表面的微带贴片(2),粘贴于介质基片(1)下表面的接地板(3),连接微带贴片(2)的馈线(6);所述的介质基片(1)由透红外辐射材料制作而成,所述的微带贴片(2)为随机金属网栅,所述的接地板(3)为随机金属网栅;介质基片(1)、微带贴片(2)以及接地板(3)结构及材料的选择,使得该天线具有红外光学透过率高、透射光高级次衍射能量分布均匀的优势,进而使得天线后方的红外光学成像系统能够均匀清晰成像。

    一种基于随机网栅及透红外半导体的透红外辐射微带天线

    公开(公告)号:CN103515709A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310500208.5

    申请日:2013-10-23

    Abstract: 一种基于随机网栅及透红外半导体的透红外辐射微带天线属于双模复合探测与识别技术;该天线包括介质基片(1),粘贴于介质基片(1)上表面的微带贴片(2),粘贴于介质基片(1)下表面的接地板(3),连接微带贴片(2)的馈线(6);所述的介质基片(1)由透红外辐射材料制作而成,所述的微带贴片(2)为随机金属网栅,所述的接地板(3)由透红外辐射半导体材料制作而成;介质基片(1)、微带贴片(2)以及接地板(3)结构及材料的选择,使得该天线不仅具有效率高的优势,而且具有红外光学透过率高、透射光高级次衍射能量分布均匀的优势,进而使得天线后方的红外光学成像系统能够均匀清晰成像。

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