一种超材料微波天线
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103682671B

    公开(公告)日:2017-10-31

    申请号:CN201210319666.4

    申请日:2012-08-31

    IPC分类号: H01Q15/23 H01Q19/06 H01Q19/18

    摘要: 本发明涉及一种超材料微波天线,其包括超材料面板、馈源、第一级副反射面以及第二级副反射面,所述超材料面板的中心设置有第一中心孔,所述第二级副反射面的中心设置有第二中心孔;所述第一级副反射面嵌于所述超材料面板的第一中心孔上,所述馈源嵌于所述第二级副反射面的第二中心孔上。本发明利用超材料可进行汇聚电磁波的性质及利用类双曲面型超材料和旋转双曲面分别作为第一级副反射面和第二级副反射面,可使天线的结构更加紧凑,且在效果上等效于具有长焦距的微波天线,同时调节口径面上的能量分布,从而提高天线的口径效率,得到了良好的远场辐射场响应;此外,其加工难度小,成本低。

    一种偏馈微波天线系统

    公开(公告)号:CN103296486B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201210051019.X

    申请日:2012-02-29

    摘要: 本发明公开一种偏馈微波天线系统,其超材料、位于超材料下方的馈源以及反射装置,所述反射装置与水平线成θr角倾斜放置,所述超材料由第一至第N层超材料片层以及紧贴于第N层超材料片层的反射板构成,每层超材料片层包括基材以及周期排布基材上的多个人造金属微结构;所述馈源辐射的电磁波被所述反射装置反射至所述超材料,所述超材料将电磁波以平面波形式辐射出去。本发明通过采用超材料调制电磁波,使电磁波能够以平面电磁波辐射,从而提高天线系统的整体增益。同时,本发明微波天线系统合理设置馈源与圆锥反射体和超材料的位置,使得微波天线系统的远场最大值和半功率带宽均表现十分良好。

    一种雷达天线
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103296475B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201210050482.2

    申请日:2012-02-29

    IPC分类号: H01Q15/02 H01Q19/06

    摘要: 本发明公开了一种雷达天线,该雷达天线包括馈源、外壳、超材料面板以及天线罩,所述馈源和超材料面板分别位于所述外壳的两侧,馈源的水平位置对应超材料面板的中心,所述天线罩位于超材料面板一侧且与所述外壳封闭相连,所述超材料面板包括核心层,所述核心层包括厚度相同且折射率分布相同的多个核心层片层,所述核心层片层包括片状的第一基材以及设置在第一基材上的多个第一人造微结构。根据本发明的雷达天线,由片状的超材料面板代替了传统的抛物面天线,制造加工更加容易,成本更加低廉。

    一种紧缩场产生装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103293395B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201210051099.9

    申请日:2012-02-29

    IPC分类号: G01R29/08 G01R29/10

    摘要: 本发明涉及一种用于天线测试的紧缩场装置,公开了一种紧缩场产生装置,该装置包括馈源、发散元件以及超材料面板,超材料面板包括核心层,核心层包括核心层片层,核心层片层包括圆形区域及分布在圆形区域周围的多个环形区域,圆形区域及环形区域内相同半径处的折射率相同,且在圆形区域及环形区域各自的区域内随着半径的增大折射率逐渐减小,圆形区域的折射率的最小值小于与其相邻的环形区域的折射率的最大值,相邻两个环形区域,处于内侧的环形区域的折射率的最小值小于处于外侧的环形区域的折射率的最大值。根据本发明的紧缩场产生装置,由片状的超材料面板代替了传统的抛物状反射面,制造加工更加容易,成本更加低廉。

    一种动中通天线
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103367930B

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201210093613.5

    申请日:2012-03-31

    摘要: 本发明公开了一种动中通天线,包括与水平面平行设置的多个超材料平板及多个馈源,多个超材料平板处于同一水平面,每一超材料平板对应一个馈源,每一超材料平板包括核心层及设置在核心层一侧表面的反射层,核心层包括一个核心层片层或多个相同的核心层片层,每一个核心层片层包括片状的第一基材以及设置在第一基材上的多个第一人造微结构,多个超材料平板具有相同的折射率分布规律,通过精确设计超材料平板的折射率分布,使得特定角度的平面波经超材料平板后能够在馈源处汇聚。根据本发明的动中通天线,由片状的超材料平板代替传统的抛物面天线,制造加工更加容易,成本更加低廉。

    基于超材料的透镜天线
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103094712B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201110338231.X

    申请日:2011-10-31

    IPC分类号: H01Q19/06 H01Q15/02 H01Q13/00

    摘要: 本发明涉及无线通信领域,提供一种基于超材料的透镜天线,该透镜天线包括:馈源、波导、超材料阻抗变换器以及超材料透镜,所述馈源、波导、超材料阻抗变换器以及超材料透镜依次相连;所述超材料透镜包括多个具有相同折射率分布的超材料片层,所述超材料片层的折射率以其中心为圆心呈圆形分布,且随着半径的增加折射率逐渐减小,且半径相同处的折射率相同。本发明通过调节超材料内部的介电常数和磁导率的分布规律,使得超材料内的折射率达到使通过其内的电磁波信号能够平行出射,最终使得透镜天线方向性更好,增益更大。

    一种动中通天线
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103367871B

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201210093574.9

    申请日:2012-03-31

    摘要: 本发明公开了一种动中通天线,包括与水平面平行设置的多个超材料平板及馈源,多个超材料平板处于同一水平面,每一超材料平板对应一个馈点,馈源能够在伺服系统的控制下在该多个馈点位置切换,每一超材料平板包括核心层及设置在核心层一侧表面的反射层,核心层包括一个核心层片层或多个相同的核心层片层,每一个核心层片层包括片状的第一基材以及设置在第一基材上的多个第一人造微结构,多个超材料平板具有相同的折射率分布规律,通过精确设计超材料平板的折射率分布,使得特定角度的平面波经超材料平板后能够在馈源处汇聚。根据本发明的动中通天线,由片状的超材料平板代替传统的抛物面天线,制造加工更加容易,成本更加低廉。

    一种卡塞格伦型超材料天线

    公开(公告)号:CN103036064B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201110297937.6

    申请日:2011-09-29

    摘要: 本发明公开了一种卡塞格伦型超材料天线,包括馈源、反射元件及汇聚超材料板,汇聚超材料板包括核心层,核心层包括至少一个核心层片层,核心层片层包括片状的基材及多个人造微结构,核心层片层按照折射率分布可划分为位于中间位置的圆形区域以及分布在圆形区域周围的多个环形区域,圆形区域及环形区域内相同半径处的折射率相同,随着半径的增大折射率逐渐减小,圆形区域的折射率的最小值小于与其相邻的环形区域的折射率的最大值,相邻两个环形区域,处于内侧的环形区域的折射率的最小值小于处于外侧的环形区域的折射率的最大值。根据本发明的卡塞格伦型超材料天线,由片状的汇聚超材料板代替了传统的抛物面,制造加工更加容易,成本更加低廉。

    基于超材料的定向耦合器

    公开(公告)号:CN103187607B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201110254505.7

    申请日:2011-08-31

    IPC分类号: H01P5/18

    摘要: 本发明涉及射频和微波信号传输领域,提供一种基于超材料的定向耦合器,所述定向耦合器包括输入端、输出端、耦合端、耦合模块以及匹配模块,所述输入端与所述匹配模块的一端相连;所述耦合模块分别与输出端和耦合端相连接;所述匹配模块的另一端与所述耦合模块相连。本发明基于超材料的定向耦合器采用超材料技术,通过改变超材料内部的折射率分布,使得定向耦合器具有方向性高、耦合平坦度好、承载功率大、还可以实现多向耦合、且体积小便于安装使用的特点。

    一种波束分离元件
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103036056B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201110300332.8

    申请日:2011-09-29

    IPC分类号: H01Q15/00

    摘要: 本发明公开一种波束分离元件,其包括基材以及周期排布于基材上的多个人造金属微结构;所述波束分离元件包括一个圆形区域以及与所述圆形区域同心的多个环形区域,所述圆形区域和所述环形区域内折射率变化范围相同,均随着半径的增大,从所述波束分离元件所具有的最小折射率nmin连续增大到最大折射率nmax且相同半径处的折射率相同。本发明通过利用超材料原理,设计波束分离元件上各点的折射率值使之具有分离波束的性能,具有结构简单且易于实现,无需各种额外的控制设备,节约成本的有益效果。