基于频率选择表面的交叉极化涡旋波束透镜

    公开(公告)号:CN110661106A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910941273.9

    申请日:2019-09-30

    Abstract: 基于频率选择表面的交叉极化涡旋波束透镜,涉及电磁波领域,为了解决现有涡旋波束透镜受厚度限制的问题。频率选择表面单元包括层金属层和2层介质层;金属层和介质层相互平行层叠交错排布,位于顶部和底部的金属层均为矩形贴片一,位于中间的金属层包括正方形贴片和矩形贴片二,正方形贴片的中心开有圆形凹槽,矩形贴片二位于圆形凹槽中;每个频率选择表面单元的旋转角度为θ, 其中,l为轨道角动量数,x和y分别为频率选择表面单元的x轴和y轴坐标,当l为正数时频率选择表面沿顺时针方向旋转,当l为负数时频率选择表面沿逆时针方向旋转。本发明适用于产生携带任意模式轨道角动量的涡旋波束。

    基于透射型相位不连续表面产生圆极化波束的重构结构

    公开(公告)号:CN118487044A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410662383.2

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 基于透射型相位不连续表面产生圆极化波束的重构结构,属于重构领域。传统旋光响应和波束的方向控制技术通常依赖于体积庞大且设计复杂的器件来实现这些功能,这不仅限制了系统的集成度,而且降低了信号处理的效率。由阵列式排布的in×in个积体构成的平板型结构,积体的类别包括n种,第一层金属结构层、第二层金属结构层和第三层金属结构层的横截面形状为椭圆环形,每种积体上的第一层金属结构层、第二层金属结构层和第三层金属结构层的转角不完全相同,所述转角为椭圆环形长径与负方向间夹角;n种积体的左旋圆极化波相位或右旋圆极化波相位依次相差m°,且n种积体的左旋圆极化波相位或右旋圆极化波相位排布范围为0至2π。用于产生圆极化波束。

    一种集成化低剖面的低副瓣OAM天线

    公开(公告)号:CN114927867A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210656932.6

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 一种集成化低剖面的低副瓣OAM天线,涉及天线射频技术领域。本发明是为了解决利用传统的激发贝塞尔波束的方法来实现高速通信和扩大信道信息容量时,体积难以满足要求的问题。本发明所述的一种集成化低剖面的低副瓣OAM天线,该低副瓣OAM天线利用超表面同馈源进行集成化,实现了整个OAM天线的体积的减小,而且通过利用高增益超表面天线来实现整个OAM天线的增益的提高和副瓣电平的降低。

    基于超构表面综合相位调控原理的圆极化四通道独立异常偏转透镜

    公开(公告)号:CN111883931A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010767311.6

    申请日:2020-08-03

    Abstract: 基于超构表面综合相位调控原理的圆极化四通道独立异常偏转透镜,涉及电磁波调控技术领域。本发明是为了解决现有基于几何相位的超构表面,几何相位调控受限,出射波的同极化分量无法得到利用,导致透射能量利用率低的问题。本发明包括N×N个呈矩形阵列排布的基于小型化频率选择表面的超构单元;基于小型化频率选择表面的超构单元包括五层金属层,所述五层金属层分别为层叠交替设置的三层贴片层和两层网格层,相邻的两层金属层之间设有介质层,贴片层上开有三条相互平行的矩形缝隙,网格层的中心位置开有圆形通孔。

    基于超表面的双线极化三通道逆向反射器

    公开(公告)号:CN111129781A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911418853.6

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 基于超表面的双线极化三通道逆向反射器,涉及反射器领域。本发明是为了解决现有的反射器存在结构复杂和体积庞大的问题。多个反射型贴片单元和多个反射型单元沿着同一直线交错排列,矩形贴片用于接收入射角度为60度、0度或-60度的平面波,该波通过一号介质基板入射至一号金属地,还用于根据矩形贴片的长度和宽度来调节反射波的相位,使相邻的一号金属地和二号金属地生成反射波相位差180度;一号金属地和二号金属地均用于对平面波实现电磁波的全反射,生成多个反射波;反射型贴片单元和反射型单元用于对多个反射波进行叠加,叠加后形成的反射波反射回原入射方向,实现逆向反射。它用于形成逆向反射。

    基于交指型人工表面等离激元的过渡段紧凑型传输线

    公开(公告)号:CN109461997A

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201811325370.7

    申请日:2018-11-08

    CPC classification number: H01P3/003

    Abstract: 基于交指型人工表面等离激元的过渡段紧凑型传输线,涉及人工表面等离激元领域,为了解决基于H型SSPPs的传输线过渡段在低频通带内匹配效果不佳,单元结构和过渡段尺寸过大的问题。金属贴片分为共面波导段、过渡段和周期结构段;过渡段和周期结构段均由交指型SSPPs单元形成;交指型SSPPs单元包括2个凹形贴片和1个十字形贴片,十字形贴片的上下枝节分别位于2个凹形贴片的开口,两者之间留有缝隙;过渡段的交指型SSPPs单元的十字形贴片的上下枝节的长度、上下枝节与凹形贴片底部间横向缝隙的宽度由端部向中心逐渐增大,周期结构段的交指型SSPPs单元的尺寸统一。本发明可以实现单元的小型化,且在低频段匹配良好。

    基于超常媒质的小型化基片集成波导

    公开(公告)号:CN103887584A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410148212.4

    申请日:2014-04-14

    Abstract: 基于超常媒质的小型化基片集成波导,涉及一种基于超常媒质的基片集成波导。它是为了在保证工作带宽的情况下实现集成波导的小型化。它的两个50Ω微带线和两个微带线与基片集成波导转换结构;每个50Ω微带线为金属带条结构;每个微带线和基片集成波导转换结构为一段渐宽的金属带条;两个微带线与基片集成波导转换结构的较宽端镜像固定在介质板的左、右两个侧面的中间位置;两个50Ω微带线的一端分别与两个微带线和基片集成波导转换结构的较窄端连接为一体结构;所述介质板的上部和下部对应开有2N个金属通孔;介质板的上部的通孔和下部的通孔之间蚀刻有交指电容槽缝。本发明适用于作为集成波导器件。

    基于广义折射定律的宽带电磁波异常折射透镜

    公开(公告)号:CN103647151A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310726238.8

    申请日:2013-12-25

    Inventor: 吴群 丁旭旻 张狂

    Abstract: 基于广义折射定律的宽带电磁波异常折射透镜,涉及相位非连续超常透镜设计领域。它是为了解决传统透镜的受厚度限制的问题。它由N个带条型结构单元在竖直方向和水平方向呈周期分布而成;;每个带条型结构单元包括矩形基板和带条型结构,带条型结构包括两根金属条;每根金属条由一号金属臂和二号金属臂组成的一体件;两根金属条沿矩形基板的水平方向的中心线镜像设置并固定在矩形基板上;每个单元在交叉极化波透射率0.45时的一阶谐振频点上带宽介于1GHz至1.9GHz之间;在水平方向上,相邻两个带条型结构单元上的一号金属臂之间的角度为π/6;对于固定的单元长度a,该透镜在水平方向具有相位梯度,相位梯度2π/(6*a)。本发明适用于透镜的使用场合。

    基于表面渐变结构的宽带极化不敏感的超材料吸波体

    公开(公告)号:CN103633446A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310682196.2

    申请日:2013-12-13

    Abstract: 基于表面渐变结构的宽带极化不敏感的超材料吸波体,涉及微波天线工程技术领域。它是为了解决传统超材料吸波体工作带宽窄,并且对入射电场波极化方向敏感的问题。本发明实现了宽带和极化不敏感的特性,并且通过改变渐变结构中谐振单元的尺寸,可以方便地改变吸波体的工作频带。本发明所用的材料仅有普通的FR4介质板和金属铜,成本低廉,利用普通的PCB印刷技术便能够进行加工,完全适合大批量低成本生产。本发明适用于微波天线工程技术领域。

    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。

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