双侧对射出光均匀的衍射波导

    公开(公告)号:CN111240015A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010055477.5

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: G02B27/01 G02B6/00 G02B6/124

    摘要: 本发明公开了一种双侧对射出光均匀的衍射波导,包括:入射光栅,第一转折光栅、第二转折光栅、第三转折光栅、第四转折光栅和出射光栅均分布设置在波导基体上;入射光栅和出射光栅上下间隔设置在波导基体的中间部位;入射光栅的两侧分别间隔设置第一转折光栅和第二转折光栅;出射光栅的两侧分别间隔设置第三转折光栅和第四转折光栅。通过在入射光栅和出射光栅两侧分别设置四块转折光栅,能同时利用入射光栅+1级和-1级的衍射光,提升光传输效率并利用两级衍射效率互补提升图像均匀性;并且,由于光束分别经两块转折光栅由两侧进入出射光栅,横穿出射光栅的光强度衰减被抵消,直接提升出光均匀性,最终提升了衍射波导的显示效果。

    双侧对射出光均匀的衍射波导

    公开(公告)号:CN111240015B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN202010055477.5

    申请日:2020-01-17

    IPC分类号: G02B27/01 G02B6/00 G02B6/124

    摘要: 本发明公开了一种双侧对射出光均匀的衍射波导,包括:入射光栅,第一转折光栅、第二转折光栅、第三转折光栅、第四转折光栅和出射光栅均分布设置在波导基体上;入射光栅和出射光栅上下间隔设置在波导基体的中间部位;入射光栅的两侧分别间隔设置第一转折光栅和第二转折光栅;出射光栅的两侧分别间隔设置第三转折光栅和第四转折光栅。通过在入射光栅和出射光栅两侧分别设置四块转折光栅,能同时利用入射光栅+1级和‑1级的衍射光,提升光传输效率并利用两级衍射效率互补提升图像均匀性;并且,由于光束分别经两块转折光栅由两侧进入出射光栅,横穿出射光栅的光强度衰减被抵消,直接提升出光均匀性,最终提升了衍射波导的显示效果。

    一种大视场光栅波导元件及近眼显示装置

    公开(公告)号:CN111679360A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010573970.6

    申请日:2020-06-22

    IPC分类号: G02B6/00 G02B5/18 G02B27/01

    摘要: 本发明公开了一种大视场光栅波导元件及近眼显示装置,包括光栅波导器件,所述光栅波导器件由光学基板和位于光学基板表面的光栅区域组成,所述光栅区域具有五组功能区域,包括两个入射光栅区域a,b、两个转折光栅区域a,b和一个出射光栅区域,所述入射光栅区域a,b用于将具有一定视场角、一定入瞳直径的虚拟图像光束导入光栅区域波导器件中,本发明通过提出两个入射光栅+两个转折光栅+出射光栅的光栅波导结构,通过设计入射光栅,转折光栅和出射光栅的视场角,使得不同的入射光栅+转折光栅传导的光线范围互补,不同的入射光栅+转折光栅的视场角叠加在一起,拼接成更大的视场角。

    一种由两组十字形尖锥构成的微波点火机构

    公开(公告)号:CN116877276A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310854167.3

    申请日:2023-07-12

    IPC分类号: F02C7/264

    摘要: 本发明涉及一种由两组十字形尖锥构成的微波点火机构,属于微波点火技术领域。本发明机构在腔体内工作时,调整终端短路面或开路面的位置,可以使腔体在谐振频率点形成纯驻波,通过调整两组尖锥的位置和相对距离,可以对谐振频率实现微调,使小尖锥尖端场强最大,本发明的结构采用金属片状结构,可以减轻机构的重量;终端利用开口波导和短路波导都能实现匹配,应用场景更广阔;有可调节支撑架,使点火机构可用于不同频率点火;导体结构边缘变化更剧烈,对电场的增强作用更明显,能在1kW的输入功率下,达到4×106V/m的电场强度,更加节约能源。

    一种圆极化天线参数近场测试系统及方法

    公开(公告)号:CN115774153A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211441959.X

    申请日:2022-11-17

    IPC分类号: G01R29/10 G01R29/08

    摘要: 本发明涉及一种圆极化天线参数近场测试系统及方法。基于现有的圆极化天线测试技术,无法满足使用的需要,因此本发明根据新型的电磁量子探测技术,利用电磁波与里德堡原子之间的耦合关系,以及里德堡态下原子能级波函数对于电磁波响应状态的关系,巧妙地设计激光路径、利用激光与碱金属原子的相互作用关系,利用与里德堡原子测量电磁波相位相关的外差的方法,创新性地解决了实时、原位地测量圆极化电磁波的水平极化和垂直极化特性,有效地并且同步地完成圆极化天线的测试,并且可以测出两个极化方向的相对相位差,进而可以判断天线圆极化的左旋特性和右旋特性,极大地解决了圆极化天线测试在判断左右旋极化特性上的问题。

    基于里德堡原子量子相干效应的天线近场测试探头及方法

    公开(公告)号:CN109142891A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811121352.7

    申请日:2018-09-25

    IPC分类号: G01R29/10

    CPC分类号: G01R29/10 G01R29/0885

    摘要: 本发明公开了基于里德堡原子量子相干效应的天线近场测试探头及方法。使用本发明能够完成天线电磁场的近场测试。本发明采用发生了里德堡态原子量子相干效应的原子气室作为天线近场测试探头,该探头具有不需要误差修正、灵敏度高、对待测天线电磁场的扰动小的特点,可一次性的测量1‑500GHz范围内的电磁场;此外,采用本发明公开的探头阵列进行测试,有望不再需要精密的探头空间扫描机械系统,能够有效降低测试成本、提高测试效率;另外,采用本发明公开的增加了相位探针的复合探头对天线电磁场进行测试,能够简化测试过程、提高测试效率。

    一种线极化折线型结构的超表面反射阵天线单元

    公开(公告)号:CN110504536A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910748228.1

    申请日:2019-08-14

    摘要: 本发明公开了一种线极化折线型结构的超表面反射阵天线单元,具有结构简单、小型化的优点,且具备较大相移范围。该天线单元四层结构由上自下为金属贴片、介质层、空气层以及金属底板。金属贴片由外围折线框和内围H型框组成;外围折线框为双环框架结构,包括内环和外环,外环为矩形环,外环上处于线极化方向上的两条边上每隔设定的间隔向外弯折一个矩形折线框,外环的另外两边上分别向外凸起一个半圆形连接过渡结构;内环为矩形环,内环上处于线极化方向上的两条边上每隔设定的间隔向外弯折一个矩形折线框,内环的另外两边分别向外凸起一个半圆形连接过渡结构;内围H型框为一个H型闭合框架,内围H型框的H方向与线极化方向垂直。

    一种回字型嵌套折线型结构的超表面反射阵天线单元

    公开(公告)号:CN110459868A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910748564.6

    申请日:2019-08-14

    摘要: 本发明公开了一种回字型嵌套折线型结构的超表面反射阵天线单元,具有结构简单、小型化、损耗低的优点,且具备较大相移范围。该天线单元,天线单元包括四层结构,四层结构由上自下分别为金属贴片、介质层、空气层以及金属底板;四层结构有定位介质柱固定。金属贴片为回字型框架结构,包括外围折线框和内围方框。外围折线框为双环框架结构,包括内环和外环,外环为正方形环,外环的每条边上每隔设定的间隔向外弯折一个矩形折线框,内环为正方形换,内环的每条边上每隔设定的间隔向外弯折一个矩形折线框。

    一种基于缝隙梯形结构的宽带超材料吸波体

    公开(公告)号:CN112928483A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110077504.3

    申请日:2021-01-20

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q17/00 H01Q15/14

    摘要: 本发明公开了一种基于缝隙梯形结构的宽带超材料吸波体,该超材料吸波体采用金属‑介质‑金属的“三明治结构”,包括金属反射板、两块介质基板、金属图案层和贴片电阻。两块介质基板相互粘接共同构成超材料吸波体的介质层,金属反射板覆在介质层下表面,金属图案层覆在介质层上表面,贴片电阻焊接在金属图案层上;超材料吸波体单元的金属图案为中心对称的4个等腰梯形结构,梯形下底靠近且平行于单元的介质边界,缝隙沿梯形对称轴开缝并贯通梯形上下底,具有结构简单、极化方向不敏感、入射角度不敏感、超薄、吸波频带宽的优点。