一种宽频带异向介质材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101662055A

    公开(公告)日:2010-03-03

    申请号:CN200910152762.2

    申请日:2009-09-28

    申请人: 浙江大学

    发明人: 陈红胜

    摘要: 本发明公开了一种宽频带异向介质材料及其制备方法,属于电磁材料领域。该宽频带异向介质材料主要包括第一介质、第二介质和异向介质环,异向介质环同时具有负磁导率与负介电常数,第二介质在异向介质环的环内,第一介质在异向介质环的环外,第二介质的磁导率的绝对值大于第一介质的磁导率的绝对值。本发明的优点是异向介质材料的负折射率频带的相对带宽百分比可以接近200%,从而可以减轻这些材料的色散特性;本发明在微波、红外、光等各个频段均可适用。

    一种利用介质谐振器构造异向介质的方法

    公开(公告)号:CN1697251A

    公开(公告)日:2005-11-16

    申请号:CN200510049633.2

    申请日:2005-04-22

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01P7/10

    摘要: 本发明公开了一种利用介质谐振器构造异向介质的方法。将介质谐振器的两个相对的端面紧密接触导体,即在介质谐振器两端安装金属片、或镀金属膜、或将介质谐振器放置在两个平行导体面之间,使得两个平行导体面与介质谐振器的两个端面接触,均可以构成异向介质单元。将上述单元按周期或非周期方式排列,即可以构成异向介质,在工作频段内,其等效介电常数及等效磁导率为负值,具有负的等效折射率。本发明构造方法简单、性能稳定、工作频率易于确定、并且可以用于构造微波、红外和光频段的异向介质。

    一种自适应的超表面电磁隐身衣系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN109489485B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN201811436158.8

    申请日:2018-11-28

    申请人: 浙江大学

    发明人: 钱超 陈红胜

    IPC分类号: F41H3/02

    摘要: 本发明公开了一种自适应的超表面电磁隐身衣系统及其工作方法,该系统包括谐振模块、探测模块、深度学习模块、电压控制模块;谐振模块,用于无缝拼接成隐身衣;电压芯片模块,用于为谐振模块提供直流偏置电压;探测模块,用于探测电磁波的入射波信息和隐身衣所处的环境背景信息;深度学习模块,用于接收探测模块探测的信息,并计算出谐振单元所需要的偏置电压值,控制电压芯片模块提供相应的直流偏置电压。本发明可以根据不同的入射波信息和环境背景信息主动地调节内部参数实现实时隐身,不需要人为干涉和大量耗时费力的全波数值仿真,效率高,反应速度灵敏,可广泛应用于微波频段和对实时性要求高的场景。

    一种基于深度学习的跨波长频谱预测方法

    公开(公告)号:CN115879365A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211315296.7

    申请日:2022-10-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G06F30/27 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的跨波长频谱预测方法,应用于频谱预测技术领域,构建训练数据集,利用仿真软件中建模超表面单元结构得到光学响应结果;构建生成‑淘汰网络架构;输入训练数据集至生成网络和淘汰网络进行训练,获得训练后的生成网络和训练后的淘汰网络,形成各自的潜在空间,并能够产生多解。经过训练,生成网络所产生的第一频段候选解中,至少有一组解是符合实际真实结果的,淘汰网络也成功将这一组解筛选了出来,与真实值吻合。本发明所提出的生成‑淘汰网络成功解决了跨波长的光学响应预测,克服了其中多对多映射的难题。此外,本发明对高维数据进行降维,成功实现了潜在空间中低频与高频数据映射关系的可视化。

    宽带反射超表面的设计方法及宽带反射超表面

    公开(公告)号:CN112599984B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202011212714.0

    申请日:2020-11-03

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q15/14 G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种宽带反射超表面的设计方法及宽带反射超表面,所述方法包括:顺序连接多个谐振单元;其中,所述谐振单元由介质板和铜片组成,每个谐振单元中的铜片尺寸不同,计算电磁波经过超表面时产生的反射调制相位;根据预先模拟出来的相位尺寸对照表得出所述反射调制相位对应的铜片尺寸。根据本发明公开的宽带反射超表面,可以对宽频带的入射电磁波进行频率分离,同时将分离出的频率分别聚焦在焦平面的不同位置上,而且制备简单、成本低、易于实现。

    一种电磁幅度相位调控板、方法以及存储介质

    公开(公告)号:CN114824800A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210367152.X

    申请日:2022-04-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H01Q3/28 H01Q3/34 H01Q15/00

    摘要: 本申请公开了一种电磁幅度相位调控板,电磁幅度相位调控板包括:超原子阵列模块、远程控制模块以及机械旋转驱动模块;其中,超原子阵列模块与机械旋转驱动模块机械连接,机械旋转驱动模块与远程控制模块电连接;其中,远程控制模块,用于接收来自客户端发送的控制参数,并发送至机械旋转驱动模块;机械旋转驱动模块,用于根据接收的控制参数控制超原子阵列模块的阵列旋转角度以及电磁波的入射角度,以实现电磁幅度和相位的调控。因此,由于本申请将超原子阵列模块与远程控制模块结合,通过远程控制模块可实现电磁幅度和相位的调控。

    一种增强移动通信设备信号的无源折叠信号增强装置

    公开(公告)号:CN112736417B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202011561316.X

    申请日:2020-12-25

    摘要: 本发明公开了一种增强移动通信设备信号的无源折叠信号增强装置。本发明包括底板、耦合天线模块、水平极化信号增强天线模块和垂直极化信号增强天线模块;耦合天线模块、水平极化信号增强天线模块和垂直极化信号增强天线模块均平铺安装在底板的同一侧面,底板的另一侧面与移动通信设备外壳的外表面固定安装,耦合天线模块固定于底板上,水平极化信号增强天线模块和垂直极化信号增强天线模块铰接地安装在底板上,耦合天线模块分别与水平极化信号增强天线模块和垂直极化信号增强天线模块连接。本发明达到信号增强的效果;本发明方便携带且实用,为在信号较差的环境下移动通信设备增强信号。

    C波段吸透一体的频率选择表面单元结构及表面结构

    公开(公告)号:CN114421172A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210116382.9

    申请日:2022-02-07

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种C波段吸透一体的频率选择表面单元结构及表面结构,涉及微波技术领域,单元结构包括第一介质基层、第二介质基层、第一介质基层与第二介质基层之间的空气层;第一介质基层靠近第二介质基层的一侧设置有两个十字型镂空金属贴片;第二介质基层远离第一介质基层的一侧设置有两个十字型镂空金属贴片,以及焊接在两个十字型镂空金属贴片上的电阻贴片。本发明公开的一种C波段吸透一体的频率选择表面单元结构以及依据所述单元结构构成的表面结构,能够提高反射频段的吸收效果,带内透射系数更好,且透波频带的带宽较宽,从而实现C波段带内宽带透波,带外通过加载电阻获得更高的吸收率。

    一种基于相位可调超表面的微波段吸波器件及方法

    公开(公告)号:CN109193173B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201810983338.1

    申请日:2018-08-27

    IPC分类号: H01Q17/00

    摘要: 本发明提供一种基于相位可调超表面的微波段吸波器件及方法,包括至少一个单元结构;单元结构包括:金属结构、介质基底、第一过孔、第二过孔、接地基板、变容二极管,第一过孔、第二过孔贯穿介质基底和接地基板,并且第一过孔、第二过孔的一端连接金属结构,变容二极管跨接在金属结构的对称金属结构之间。控制单元通过对单元结构提供反向偏置电压并调节变容二极管,以调控所述单元结构的相位响应分布。通过对亚波长单元偏置电压的施加来实现电磁状态的改变,调节超表面单元结构的独立相位,进而可任意改变入射场在超表面单元结构的反射相位,具有设计简单,易于加工,应用灵活等特点。

    一种基于相位调控超表面的智能入射波方向探测方法

    公开(公告)号:CN113093094A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110378284.8

    申请日:2021-04-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01S3/14

    摘要: 本发明公开了一种基于相位调控超表面的智能入射波方向探测方法,旨在将相位可调超表面与神经网络计算方法相结合,实现对入射波方向的探测。由入射空间、观测空间和估计空间构成。来波方向表征采用球坐标系。观测空间由一块相位可调的亚波长尺寸单元周期性排列而成的透射型超表面和一个接收天线组成。电磁波入射时,观测空间的超表面变换多种不同的相位分布,接收天线接收到相应的幅度数据,并将其送入提前训练好的神经网络中预测出入射波的方向。接收天线位于超表面斜后方位置。本发明采用厚度小于波长单元排列而成的超表面对电磁波进行调控,接收单元也仅有一个接收天线,设备简单,控制方便,适合未来集成化、小型化趋势的发展。