-
公开(公告)号:CN110120589A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810117837.2
申请日:2018-02-06
Applicant: 深圳市景程信息科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种应用于太赫兹频段的石墨烯反射单元的构建方法,该方法包括步骤:确定石墨烯反射单元的三层组成结构,该石墨烯反射单元包括石墨烯贴片、石英介质板以及金属地板;计算石墨烯贴片的电导率;利用PB相位法计算石墨烯贴片设置在石英介质板上表面的旋转角度;输入初始尺寸参数至HFSS仿真软件中建立石墨烯反射单元的仿真模型;对石墨烯反射单元的仿真模型进行仿真分析得到仿真分析结果;利用仿真分析结果得出石墨烯反射单元的实际尺寸参数;按照实际尺寸参数和石墨烯贴片设置在石英介质板上表面的旋转角度构建石墨烯反射单元。本发明所述石墨烯反射单元能够对太赫兹频段的辐射波束实现360°的全相位调控,而且结构简单,易于集成。
-
公开(公告)号:CN110120588A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810117394.7
申请日:2018-02-06
Applicant: 深圳市景程信息科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于产生自旋涡波的石墨烯超表面,该石墨烯超表面由N*N个数量单位的石墨烯反射单元排列组成,每一个石墨烯反射单元包括最上层的石墨烯贴片、中间层的石英介质板以及底层的金属地板;石墨烯贴片设置在石英介质板上表面的中心点位置,且石墨烯贴片设置在石英介质板上表面的旋转角度为θ,金属地板设置在石英介质板的下表面,石墨烯贴片的中心点与石英介质板的中心点重合,其中θ为-90°~90°范围内任意角度;每一个石墨烯单元的石墨烯贴片设置在石英介质板上表面的旋转角度θ由石墨烯超表面各个位置处的反射相位分布来确定。本发明所述石墨烯超表面实现了自旋涡波的0~360°全相位调控,产生的涡旋波的相位更准确,进而提升了涡旋波的性能。
-
公开(公告)号:CN110120587A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201810116950.9
申请日:2018-02-06
Applicant: 深圳市景程信息科技有限公司
Abstract: 本发明公开一种用于产生自旋涡波的石墨烯超表面的构建方法,应用于计算机装置中,该方法包括如下步骤:构建一个用于控制电磁波自旋方式的石墨烯反射单元,该石墨烯反射单元包括最上层的石墨烯贴片、中间层的石英介质板以及底层的金属地板;输入待构建的石墨烯超表面所需的石墨烯反射单元的数量以及所有墨烯反射单元的排列位置;计算待构建的石墨烯超表面各个位置处的相位分布来确定每个石墨烯单元上石墨烯贴片的旋转角度θ;根据待构建的石墨烯超表面的所有石墨烯单元的排列位置将所有石墨烯单元组合成石墨烯超表面。本发明所述石墨烯超表面实现了自旋涡波的0~360°全相位调控,产生的涡旋波的相位更准确,进而提升了涡旋波的性能。
-
公开(公告)号:CN207967317U
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201820205105.4
申请日:2018-02-06
Applicant: 深圳市景程信息科技有限公司
IPC: H01Q15/14
Abstract: 本实用新型公开一种应用于太赫兹频段的石墨烯反射单元,该石墨烯反射单元是由三层结构组成的长方体结构,该石墨烯反射单元包括最上层的石墨烯贴片、中间层的石英介质板以及底层的金属地板,其中:所述石墨烯贴片设置在石英介质板的上表面,且石墨烯贴片设置在石英介质板上表面的旋转角度为θ,该旋转角度为θ为-90°~90°范围内任意角度;所述金属地板设置在石英介质板的下表面,所述石墨烯贴片的中心点位置与石英介质板的中心点位置重合。本实用新型提出的石墨烯反射单元能够对辐射波束实现360°的全相位调控,从而能够准确地对太赫兹频段电磁波的波前和极化进行操控,而且结构简单,易于集成。
-
公开(公告)号:CN207818906U
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201820204580.X
申请日:2018-02-06
Applicant: 深圳市景程信息科技有限公司
Abstract: 本实用新型公开一种应用在太赫兹频段的石墨烯超表面,该石墨烯超表面由N*N个数量单位的石墨烯反射单元排列组成,每一个石墨烯反射单元由三层结构组成长方体结构,每一个石墨烯反射单元包括最上层的石墨烯贴片、中间层的石英介质板以及底层的金属地板。所述石墨烯贴片设置在石英介质板的上表面,且石墨烯贴片设置在石英介质板上表面的旋转角度为θ,该旋转角度θ为-90°~90°范围内任意角度;所述金属地板设置在石英介质板的下表面,所述石墨烯贴片的中心点位置与石英介质板的中心点位置重合。本实用新型提出的石墨烯超表面应用于太赫兹频段中能够实现自旋涡波的0~360°全相位调控,产生的涡旋波的相位更准确,进而提升了涡旋波的性能。
-
-
-
-