一种微波拓扑无阻传输线

    公开(公告)号:CN114725640B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210441671.6

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: H01P3/00 H01P3/20

    摘要: 本发明公开了一种微波拓扑无阻传输线。所述微波拓扑传输线基于正方‑六角复合晶格的五种单向拓扑边界态设计任意配置不同边界类型连接构成不同尖锐拐角的传输线;由于这五种边界所形成的波导均具有抗背向散射传输的拓扑特性,因此基于这五种边界态构成的传输线在拐角交叉处没有发生背向反射,没有模态混合问题和阻抗不匹配问题,导致整个传输网络可以实现拓扑无阻传输,为开发拓扑驱动的无电阻光子器件提供了新的平台。

    可快速安装的集波器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101888006A

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN200910136731.8

    申请日:2009-05-13

    IPC分类号: H01P3/20

    摘要: 本发明涉及可快速安装的集波器。具体地,可快速安装的集波器,包含集波器主体;连接部,延伸自集波器主体,包含至少一个集波器定位孔;支撑臂,包含至少一个支撑臂定位孔及可容纳连接部的腔体;固定座,设置于该支撑臂上,包含第一固定孔及第二固定孔;辅助手柄,包含第三固定孔及至少一个定位柱;回复弹簧,包含弹簧本体、第一承荷臂及第二承荷臂;以及固定枢轴,将辅助手柄与回复弹簧枢接至固定座;其中,在连接部插入腔体时,定位柱穿过支撑臂定位孔及集波器定位孔,以固定连接部及支撑臂间的相对位置,并通过该回复弹簧的弹性回复力使该定位柱维持卡合状态。本发明可避免费时费工的锁固过程,亦可同时达到快速与精确的集波器组装。

    利用波路绕流还原的屏蔽隐形装置

    公开(公告)号:CN105093506A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510546455.8

    申请日:2015-08-31

    申请人: 苗家豪

    发明人: 苗家豪

    IPC分类号: G02B17/06 H01P3/20 G10K11/28

    摘要: 本发明公开了一种利用波路绕流还原的屏蔽隐形装置,包括方形框架主体,在方形框架主体内设置有屏蔽隐形机构,所述方形框架主体包括外立面呈魔方构型架板、视窗框架、通道架板、上镜面框架、下镜面框架、上镜面、下镜面,视窗玻璃、防护窗、顶板、底板、底座、台阶、通道侧门、圆管形订书针式套穿支架和遥控锁定器。本发明运用镜面反射原理,使定向进入该装置的声、光、红外线、电磁波等可反射波经多组互呈45°角安置的特制镜面给予确定方向的反射,令其波路绕流后再回到其原来波导路径,从而实现围合空间人员及装备的屏蔽与隐形的装置,其屏蔽隐形机构可以上下叠加结构方式使用也可以水平排列结构方式使用,据需尚可以扭转、折叠方式使用。

    一种基于超材料的折射率梯度平板聚焦透镜

    公开(公告)号:CN104157945A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410401944.X

    申请日:2014-08-14

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: H01P3/20

    摘要: 本发明公开了一种基于超材料的折射率梯度平板聚焦透镜,是由圆盘状切片组合而成的圆柱形结构。传统聚焦透镜大多基于曲面结构,曲面给透镜的制造增加了难度。如果透镜的折射率具有圆柱坐标下径向梯度,则可以在实现相位修正的同时,保持交界面为平面,这就是一种折射率梯度透镜。超材料也称为新型人工电磁材料具有新颖特性,可以利用它制作出平板透镜。首先利用几何光学法的相关公式计算出平板透镜折射率的分布,然后选择新型人工电磁材料作为结构单元,实现透镜折射率的梯度分布。此外,得益于新型人工电磁材料的优异特性,此平板聚焦透镜还具有稳定性高,损耗小,工作频带宽等优良性能。

    复合式多频天线
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101677150A

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200810211226.0

    申请日:2008-09-18

    发明人: 黄章修 赖中民

    摘要: 本发明涉及复合式多频天线。具体地,本发明提供一种复合式多频天线,包含多个第一频集波器及一第二频集波器。第一频集波器具有第一频波导管,而第二频集波器包含有第一集波单元及第二集波单元。第一集波单元及第二集波单元分别设置于多个第一频集波器所排列形成的直线两侧。第一集波单元及第二集波单元分别包含有第二频波导管。第一集波单元及第二集波单元的后端信号输出部分彼此耦接,且两者接收的信号合并形成单一信号,并向外输出此单一信号为第二频的信号。藉由此一设计,得以在卫星密度高时以同一天线接收数颗角度接近且具有双频信号的卫星所发出的信号。

    可调谐全介质多频段各向同性零折射平板透镜及其制备方法

    公开(公告)号:CN101459270A

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200810239814.5

    申请日:2008-12-12

    申请人: 清华大学

    发明人: 赵乾 孟永钢

    IPC分类号: H01P3/20

    摘要: 可调谐全介质多频段各向同性零折射平板透镜及其制备方法,该透镜由一种非金属、非磁性的介质颗粒周期性排列或随机排列成阵列并固化在另一种远小于其介电常数的环氧树脂基体中而形成的全介质复合材料平板以及温控装置组成。该透镜能同时实现在某频段有效介电常数为零,而在某频段有效磁导率为零,从而实现了零折射效应,并且具有各向同性的电磁响应特性。利用颗粒介电常数对温度的敏感响应特性来实现温度可调控零折射效应。该透镜能使位于其中的电磁波源在界面处发生零折射,从而使得出射电磁波变为平行光,改善了光源的方向性,能够广泛的应用于电磁波通讯领域。

    一种圆波导TE02模式低损耗直角转向波导

    公开(公告)号:CN118040267A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410445981.4

    申请日:2024-04-15

    IPC分类号: H01P1/02 H01P1/16 H01P3/20

    摘要: 本发明公开了一种圆波导TE02模式低损耗直角转向波导,属于微波传输技术领域。其结构包括:两个模式变换器、两个移相段以及一个平面反射镜五个部分组成,首先将圆波导TE02模式通过第一模式变换器转换成TE0n混合模式,转换后的TE0n混合模式经过第一移相段,使TE0n混合模式中的各个模式的相位差为零,让其在反射镜处汇聚到一起,从而减少损耗,再通过在45°平面镜处进行反射改变方向,最后经过第二移相段后并在第二模式变换器中将TE0n混合模式转换成TE02模式,第二个模式变换器的作用和第一个模式变换器作用相反,第二个相移段的作用和第一个相移段相反。实现圆波导微波TE02模式在传输方向改变90°的情况下仍可以远距离、低损耗传输。

    一种太赫兹频段全金属微纳波导
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116706486A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310828342.1

    申请日:2023-07-07

    IPC分类号: H01P3/00 H01P3/20 H01P11/00

    摘要: 本发明涉及一种太赫兹频段全金属微纳波导,结构体系上,以全金属结构实现结构外形、波导通道和定位孔的一体化;加工工艺上,通过机床加工、微纳加工分别进行法兰和波导结构的加工;装配方式上,波导与法兰通过销钉定位进行对准装配,同时直接以微纳加工的波导口作为端面与输入/输出信号相连接,减少信号传输损耗。本发明的全金属微纳器件相较于金属化硅基微纳器件具有良好的器件可靠性和工作寿命;以机床加工和微纳加工结合有效实现法兰与波导结合的一体化加工,改善了波导结构的表面粗糙度、侧壁陡直度和表面平整度等,减小射频损耗;对准装配和采用微纳加工的波导口作为端面与输入/输出信号相连接,减少了信号传输损耗。

    一种毫米波低损耗罗特曼透镜
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114899616A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210603375.1

    申请日:2022-05-30

    IPC分类号: H01Q15/08 H01P3/20

    摘要: 本发明公开了一种毫米波低损耗罗特曼透镜,所述罗特曼透镜包括单层非金属化介质基板和两层印制化金属平面透镜,非金属化介质基板位于两层印制化金属平面透镜之间,形成夹层结构。本发明通过将透镜体分区并且每个区域对应的非金属化介质基板具有等效相对介电常数分区设计,输入端口到输出端口间的传输会发生折射,相邻区域能量传输满足Snell折射定律,而不满足几何光学直线传输,通过优化透镜体的分区数量M及非金属化介质基板区域的等效相对介电常数εeff,i,可使能量传输聚集在输入端口区域和输出端口区域之间,减少传输至空置端口的能量,保证本实施例设计的罗特曼透镜具有低损耗特性。

    一种微波拓扑无阻传输线
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114725640A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210441671.6

    申请日:2022-04-25

    IPC分类号: H01P3/00 H01P3/20

    摘要: 本发明公开了一种微波拓扑无阻传输线。所述微波拓扑传输线基于正方‑六角复合晶格的五种单向拓扑边界态设计任意配置不同边界类型连接构成不同尖锐拐角的传输线;由于这五种边界所形成的波导均具有抗背向散射传输的拓扑特性,因此基于这五种边界态构成的传输线在拐角交叉处没有发生背向反射,没有模态混合问题和阻抗不匹配问题,导致整个传输网络可以实现拓扑无阻传输,为开发拓扑驱动的无电阻光子器件提供了新的平台。