一种基于SSPP的漏波天线
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114824755A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210349203.6

    申请日:2022-04-01

    IPC分类号: H01Q1/36 H01Q1/50 H01Q13/20

    摘要: 本公开实施例是关于一种基于SSPP的漏波天线。该漏波天线包括:介质单元,包括上介质板和下介质板,所述上介质板设置在所述下介质板顶部;天线单元,设置在所述上介质板和所述下介质板之间,天线单元包括共面波导馈电结构、SSPP传输线、第一过渡段和第二过渡段,所述第一过渡段通过所述共面波导馈电结构与天线端口连接,所述SSPP传输线一端与所述第一过渡段连接,另一端与第二过渡段连接;辐射单元,包括若干上金属贴片和若干下金属贴片,所述上金属贴片设置在所述上介质板顶部,所述下金属贴片设置在所述下介质板底部。本公开实施例可以抑制阻带效应,扩大扫描范围,且通过调整周期调制,天线的频带趋向于接近截止频率,表现出较高的扫描率。

    电大物体电磁辐射和散射的计算机核外并行计算方法

    公开(公告)号:CN101794355A

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN201010133462.2

    申请日:2010-03-26

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明提出了一种电大物体电磁辐射和散射的核外并行计算方法,采用硬盘存储器代替内存储器分块并行存储阻抗矩阵;在MPI并行环境下,对矩阵方程进行核外分块并行求解,不但解决了内存不足的问题,而且最大限度地利用了各计算节点的物理内存、快速地完成对问题的求解;该方法在单台或多台计算机可快速计算电大尺寸目标的电磁辐射和散射特性;实现了利用硬盘代替内存的目的,解决了由于计算量大导致内存不足的问题;本发明方法计算结果与通常采用的核内并行计算方法计算结果完全吻合,没有损失任何计算精度。

    基于遗传算法的多频带漫散射可激励编码超构表面系统

    公开(公告)号:CN114282432B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202111514121.4

    申请日:2021-12-10

    IPC分类号: G06F30/27 G06N3/126 H01Q15/00

    摘要: 多频带漫散射可激励编码超构表面系统单元,为多层薄板结构,中间层为介质基板,介质基板上、下表面分别覆金属薄层和金属地薄层,介质基板中设置金属过孔和金属探针,并在金属地薄层下表面设置SMA接口。单元上表面金属薄层包括2个具有弧形凹陷的三角形金属贴片、3个分形金属贴片。将单元整体进行方位面旋转90°后,利用其构成的多频带漫散射可激励编码超构表面系统,利用遗传算法完成超构表面的布阵。根据实测结果,10dB的单站RCS减缩覆盖3.79‑3.89、5.29‑5.86、7.13‑7.19GHz,最大减缩量超过了26dB;辐射带宽覆盖3.82‑3.95GHz和7.58‑8.03GHz。在不同的激励条件下,多频带漫散射可激励编码超构表面系统可以实现高效辐射。该多频带漫散射可激励编码超构表面系统拓展了超构表面的工作模式和带宽,扩展了超构表面的可应用领域。

    宽带多功能多比特可激励超构表面系统

    公开(公告)号:CN112993585A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110222529.8

    申请日:2021-02-26

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 提出一种宽带多功能可激励超构表面系统,其单元为长方体结构,上下表面均为正方形,包括介质板、介质板上表面具有缝隙三角形金属贴片、介质板上表面矩形金属贴片、介质板上表面四个分形金属贴片、介质板下表面金属地贴片、穿过介质板的金属过孔、穿过介质板的金属探针,以及介质板下表面的SMA接口。通过对超构表面单元及其旋转90°、180°和270°单元进行两比特编码,通过组阵并连接微波传输线构成宽带多功能可激励超构表面系统。10dB的单站RCS减缩覆盖4.6‑5.9GHz,相对带宽25%,最大减缩量超过25dB;辐射带宽覆盖6.32‑7.46GHz。在不同激励条件下,该系统可实现四波束辐射和不同模态涡旋电磁波辐射。该系统拓展了超构表面的工作模式和带宽,扩展了超构表面的可应用领域。

    基于特征模理论的斜入射超宽带吸波超材料的设计方法

    公开(公告)号:CN115986425A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211243579.5

    申请日:2022-10-11

    IPC分类号: H01Q17/00 H05K9/00

    摘要: 一种基于特征模理论的斜入射超宽带吸波超材料单元,由上下两层损耗介质板及与其贴合的金属贴片和底层金属接地板组成,从上到下依次为:上层金属贴片,第一介质层,第一空气层,中间层金属贴片,第二介质层,第二空气层,金属地。上层金属贴片贴在上层介质板上表面,采用蜿蜒的方环贴片;中间层金属贴片贴在下层介质板上表面,包括背对背放置的四个完全相同的“L”形金属条,整体呈十字型;底层金属接地板为金属薄板。利用上述单元形成阵列排布的斜入射超宽带吸波超材料阵列。本发明无需依赖大量、重复的全波仿真即可实现斜入射下的超宽带吸波超材料设计,提高了设计效率。

    宽带多功能多比特可激励超构表面系统

    公开(公告)号:CN112993585B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110222529.8

    申请日:2021-02-26

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 提出一种宽带多功能可激励超构表面系统,其单元为长方体结构,上下表面均为正方形,包括介质板、介质板上表面具有缝隙三角形金属贴片、介质板上表面矩形金属贴片、介质板上表面四个分形金属贴片、介质板下表面金属地贴片、穿过介质板的金属过孔、穿过介质板的金属探针,以及介质板下表面的SMA接口。通过对超构表面单元及其旋转90°、180°和270°单元进行两比特编码,通过组阵并连接微波传输线构成宽带多功能可激励超构表面系统。10dB的单站RCS减缩覆盖4.6‑5.9GHz,相对带宽25%,最大减缩量超过25dB;辐射带宽覆盖6.32‑7.46GHz。在不同激励条件下,该系统可实现四波束辐射和不同模态涡旋电磁波辐射。该系统拓展了超构表面的工作模式和带宽,扩展了超构表面的可应用领域。

    基于遗传算法的多频带漫散射可激励编码超构表面系统

    公开(公告)号:CN114282432A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111514121.4

    申请日:2021-12-10

    IPC分类号: G06F30/27 G06N3/12 H01Q15/00

    摘要: 多频带漫散射可激励编码超构表面系统单元,为多层薄板结构,中间层为介质基板,介质基板上、下表面分别覆金属薄层和金属地薄层,介质基板中设置金属过孔和金属探针,并在金属地薄层下表面设置SMA接口。单元上表面金属薄层包括2个具有弧形凹陷的三角形金属贴片、3个分形金属贴片。将单元整体进行方位面旋转90°后,利用其构成的多频带漫散射可激励编码超构表面系统,利用遗传算法完成超构表面的布阵。根据实测结果,10dB的单站RCS减缩覆盖3.79‑3.89、5.29‑5.86、7.13‑7.19GHz,最大减缩量超过了26dB;辐射带宽覆盖3.82‑3.95GHz和7.58‑8.03GHz。在不同的激励条件下,多频带漫散射可激励编码超构表面系统可以实现高效辐射。该多频带漫散射可激励编码超构表面系统拓展了超构表面的工作模式和带宽,扩展了超构表面的可应用领域。

    一种适用于1-28Gbps SerDes的宽速率高线性度相位插值器

    公开(公告)号:CN112332817A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011090340.X

    申请日:2020-10-13

    IPC分类号: H03K5/13

    摘要: 一种适用于1‑28Gbps SerDes的宽速率高线性度相位插值器,包括设置于输入端以增强时钟信号驱动能力的缓冲器,其特征在于,在所述缓冲器的输出端设置并联的数字控制电容阵列,构成低通滤波器,将所述缓冲器的主极点频率控制在输入信号的频率点上,进而保证输入频率单一,本发明还提供了基于所述相位插值器的时钟数据恢复电路。与现有技术相比,本发明通过对缓冲器进行戴维宁等效,精确计算出不同频点对应的电容值,并在电路中实现,使得在输入数据信号在1‑28Gb/s范围内,输出时钟相位与输入控制码之间的线性度呈近似直线关系,有效减小了时钟数据恢复电路的确定性抖动。

    电大物体电磁辐射和散射的计算机核外并行计算方法

    公开(公告)号:CN101794355B

    公开(公告)日:2011-11-09

    申请号:CN201010133462.2

    申请日:2010-03-26

    IPC分类号: G06F19/00

    摘要: 本发明提出了一种电大物体电磁辐射和散射的核外并行计算方法,采用硬盘存储器代替内存储器分块并行存储阻抗矩阵;在MPI并行环境下,对矩阵方程进行核外分块并行求解,不但解决了内存不足的问题,而且最大限度地利用了各计算节点的物理内存、快速地完成对问题的求解;该方法在单台或多台计算机可快速计算电大尺寸目标的电磁辐射和散射特性;实现了利用硬盘代替内存的目的,解决了由于计算量大导致内存不足的问题;本发明方法计算结果与通常采用的核内并行计算方法计算结果完全吻合,没有损失任何计算精度。