一种基于ITO导电膜的旁瓣抑制圆柱天线罩

    公开(公告)号:CN117498020A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202310839709.X

    申请日:2023-07-10

    IPC分类号: H01Q1/42 H01Q17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于ITO导电膜的旁瓣抑制圆柱天线罩,属于天线头罩一体化领域。包括PMMA圆柱天线罩及其表面贴附的ITO导电膜。本发明首先针对不同天线设计不同尺寸及层数的PMMA圆柱罩,再在圆柱罩侧壁上贴附ITO导电膜,利用不同方阻ITO导电膜电气性能不同的特点,选择合适方阻的ITO导电膜对天线旁瓣进行吸收及反射,使一定入射角范围外天线增益降低,实现减小旁瓣、增强天线角度选择性的功能。

    一种可重构电磁超材料
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113224539A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110394711.1

    申请日:2021-04-13

    发明人: 李黄炎 吴文

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q17/00

    摘要: 本发明公开了一种可重构电磁超材料,包括若干个周期性排布的单元结构,所述单元结构包括底板、若干不同形状的导电积木,所述导电积木拼搭在底板上,所述导电积木上设置有导电层,且拼搭在底板上导电积木的形状根据电磁特性确定,所述导电层的形状与导电积木表面一致。本发明通过在底板上拼搭不同图案形状的导电积木,可以很容易实现具有不同电磁特性的电磁超材料,即实现可重构的电磁特性,且无需额外的器件及外部激励源。

    一种毫米波压控振荡器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117200703A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311343459.7

    申请日:2023-10-17

    摘要: 本发明公开了一种毫米波压控振荡器,包括大频比双工器、电控移相器、微波有源放大单元、毫米波有源增强电路,大频比双工器、电控移相器、微波有源放大单元依次连接构成环路;微波有源放大单元用于将第一信号放大后输入至电控移相器;电控移相器用于对放大后的第一信号进行移相;大频比双工器用于对移相后的信号依次进行低频、高频滤波,低频滤波后的信号作为第一信号输入微波有源放大单元,高频滤波后的信号输入毫米波有源增强电路;毫米波有源增强电路用于对高频滤波后的信号进行放大后输出。本发明有效降低了毫米波压控振荡器的设计难度,显著提高了调控范围,实现了良好的相位噪声性能。

    一种液态金属微流控的可重构电磁吸波体

    公开(公告)号:CN117060094A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311104610.1

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: H01Q17/00 H01Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种液态金属微流控的可重构电磁吸波体,属于超材料吸波器技术领域,包括若干个呈周期性排布的超材料单元,每个超材料单元包括十字形阻性膜结构、双层正交液态金属微流通道结构和金属地结构。十字形阻性膜结构与双层正交液态金属微流通道结构之间,双层正交液态金属微流通道结构与金属地结构之间均通过空气层隔离。通过控制双层正交液态金属微流通道结构中液态金属段的注入与排空,可以使得结构在宽带吸波与陷带吸波两种状态之间切换;通过改变双层正交液态金属微流通道结构中液态金属段的长度,可以实现陷带吸波状态下反射带的频率调谐。本发明具有双极化、宽频带、可重构等优势。

    基于液态金属的多状态可重构频率选择表面

    公开(公告)号:CN118352793A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410568924.5

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q15/24

    摘要: 本发明公开了一种基于液态金属的多状态可重构频率选择表面,属于电磁超材料技术领域,包括多个呈周期性分布的单元,每个单元包括介质容器层以及设置在介质容器层的第一液态金属层、第二液态金属层、第三液态金属层,所述介质容器层为密闭空间,相邻单元间的液态金属层每层间互相连通,不同层间相互独立,所述第一液态金属层、第二液态金属层构成谐振器,液态金属反射层为可重构反射底板。本发明利用液态金属具有良好的导电性和流动性,构建多状态可重构频率选择表面,通过控制不同层的不同注入状态(注入/排出),可在同一个设计中实现全频带反射、全频带透射与二阶高选择性带通等三种可重构状态,具有可重构状态丰富、工作频带宽、通带插入损耗小等特点。

    一种双极化宽带多功能有源吸波/反射器

    公开(公告)号:CN113224542A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110446195.2

    申请日:2021-04-25

    发明人: 李黄炎 吴文

    IPC分类号: H01Q15/00 H01Q17/00

    摘要: 本发明公开了一种双极化宽带多功能有源吸波/反射器,包括多个呈周期性排布的超单元,每个超单元包括四个基本单元,四个基本单元以2×2矩阵形式排列,同一水平方向的2个基本单元为90°旋转关系,中心对称的2个基本单元完全相同,相邻2个基本单元通过贴片电感连接,所述基本单元包括顶层有源频率选择表面和底层金属地,所述顶层有源频率选择表面和底层金属地之间设有一层空气匹配层。本发明具有多功能、双极化和宽频带等特点,在智能隐身系统等重要领域有广阔的应用前景。

    一种高选择性的大频比线性相位双频带滤波网络

    公开(公告)号:CN117977143A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410088268.9

    申请日:2024-01-22

    IPC分类号: H01P1/208 H01P1/203

    摘要: 本发明公开了一种高选择性的大频比线性相位双频带滤波网络,包括底层基片集成波导滤波器、上层介质基板、以及设置在上层介质基板上表面的输入微带馈线、微带四分之一波长谐振器、阶跃阻抗短传输线低通滤波器和输出微带馈线,输入微带馈线、阶跃阻抗短传输线低通滤波器、微带四分之一波长谐振器、输出微带馈线依次连接,基片集成波导滤波器通过耦合孔径进行信号耦合。本发明采用特定电长度的微带线耦合于两个非相邻的SIW腔之间,用于构成180°反相器引入电交叉耦合,实现了高选择性,并且群时延也较为平坦,同时因所采用的特殊馈电方式,也使得滤波器尺寸更加紧凑。

    基于液态金属的多功能可切换陷带吸波器

    公开(公告)号:CN117039455A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311025182.3

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: H01Q17/00 H01Q15/00 H05K9/00

    摘要: 本发明公开了一种基于液态金属的多功能可切换陷带吸波器,属于超材料吸波器技术领域。包括顶层的分层正交液态金属微流通道结构和底层陷带吸波器。所述顶层液态金属微流通道结构包含上层水平方向微流通道和下层垂直方向微流通道。本发明利用液态金属的高导电率和良好的流动性,通过控制水平和垂直方向微流通道中液态金属的状态,实现状态切换和极化选择两种电磁功能,具有四种独立可切换的陷带吸波与反射的组合状态,即双极化陷带吸波、TE极化反射/TM极化陷带吸波、TM极化反射/TE极化陷带吸波与双极化反射。本发明具有宽带、双极化、多功能可切换等优势,在电磁隐身等领域具有潜在的应用需求。

    一种基于微米级金属网格的可见光透明宽带雷达吸波器

    公开(公告)号:CN118610779A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410746753.0

    申请日:2024-06-11

    IPC分类号: H01Q17/00 H01Q15/00

    摘要: 本发明公开了一种基于微米级金属网格的可见光透明宽带雷达吸波器,属于超材料吸波器技术领域。本发明由若干个超材料单元周期性排布而成,每个超材料单元包括金属网格谐振图案层、透明介质层和金属网格反射层。所述金属网格谐振图案层和金属网格反射层均由非透明且低方阻的镀膜材料刻蚀成具有微米级线宽的金属网格线组成。该雷达吸波器在10.55‑26.63GHz的宽带范围内可实现90%以上的吸收率;当入射角达到50°时,能保持80%以上的吸收率。本发明具有高光学透明度、宽雷达吸波带宽、角度和极化性能稳定等优势,可应用于飞机驾驶舱、舰船舷窗、装备视窗等光学视窗。

    一种用于功率放大器的时间可调正负压上电顺序控制电路

    公开(公告)号:CN117081521A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311018283.8

    申请日:2023-08-14

    摘要: 本发明公开了一种用于功率放大器的时间可调正负压上电顺序控制电路,包括四个部分:转压电路、延时电路、漏极输出驱动电路以及栅极输出驱动电路。整体电路只需单电源供电,其中转压电路用于产生555定时器与电压极性转换芯片所需的工作电压,此外也可保护555定时器,使其不会因输入电流过大而损坏;延时电路产生漏极与栅极之间的输出延时时间,延时时间可通过调节滑动变阻器来控制;漏极与栅极驱动电路用于产生功率放大器所需的电压与电流,以防输出端驱动能力过弱;对于大功率放大器,温度补偿电路可以稳定漏极电流。此电路可以对延时时间进行精确控制,可有效预防功率放大器正负极上电时序错误而导致的芯片损坏。