[发明专利]用于微波段反射功能的电磁编码超材料及其基本单元在审
申请号: | 201910140501.2 | 申请日: | 2019-02-26 |
公开(公告)号: | CN109888502A | 公开(公告)日: | 2019-06-14 |
发明(设计)人: | 崔铁军;景洪波 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | H01Q15/00 | 分类号: | H01Q15/00 |
代理公司: | 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 | 代理人: | 柏尚春 |
地址: | 211102 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基本单元结构 反射功能 基本单元 超材料 子单元 反射 微波 波束 数字编码矩阵 聚四氟乙烯 单层结构 二维平面 高效控制 介质板层 金属铜层 依次设置 全反射 入射角 透射层 正整数 出射 非零 可用 偏折 加工 应用 | ||
1.一种应用于微波段反射功能的电磁编码基本单元,其特征在于:该电磁编码基本单元包括层状依次设置的矩阵金属铜层(1),介质板层(2)以及全反射零透射层(3)。
2.根据权利要求1所述的应用于微波段反射功能的电磁编码超材料基本单元,其特征在于:所述介质板层(2)的厚度为1.5-2.0mm,介电常数为2.0-2.5,损耗角正切为0.0008-0.001。
3.根据权利要求1所述的应用于微波段反射功能的电磁编码超材料基本单元,其特征在于:所述金属铜层(1)为矩形金属铜片,其厚度为0.035mm,电导率为5.9×10^7S/m。
4.根据权利要求1所述的应用于微波段反射功能的电磁编码超材料基本单元,其特征在于:所述全反射零透射层(3)由一层完整覆盖的铜构成,厚度为0.035mm,电导率为5.9×10^7S/m。
5.一种采用权利要求1、2、3或4所述的应用于微波段反射功能的电磁编码基本单元的超材料,其特征在于:该超材料包括一个以上并排排列的超级子单元。
6.根据权利要求5所述的应用于微波段反射功能的电磁编码基本单元的超材料,其特征在于所述超级子单元由N个所述基本单元并排排列所组成,N为非零正整数。
7.根据权利要求5所述的应用于微波段反射功能的电磁编码基本单元的超材料,其特征在于:所述基本单元共有8种基本单元结构;通过调节矩形金属铜层(1)的长边长度,得到对于每一个基本单元结构可以在正入射的线极化电磁波的照射下独立地产生八种数字态响应,这8种数字态响应对应八种反射相位,根据八种数值态响应进而得到8个不同相位数字态编码,这8个不同相位数字态编码对应八种基本单元结构。
8.根据权利要求7所述的应用于微波段反射功能的电磁编码基本单元的超材料,其特征在于:所述产生的八种数字态响应分别为“0”,“1”,“2”,“3”,“4”,“5”,“6”和“7”,这八种数字态响应分别对应的八种反射相位为0度,45度,90度,133度,176度,221度,269度和302度;8个相位数字态编码为“0”,“1”,“2”,“3”,“4”,“5”,“6”和“7”,其分别表示正入射电磁波下的反射相位数字态。
9.根据权利要求6所述的应用于微波段反射功能的电磁编码基本单元的超材料,其特征在于:所述的基本单元的长边长度L为14-16mm,短边长度W为3.8-4.2mm。
10.根据权利要求7所述的应用于微波段反射功能的电磁编码基本单元的超材料,其特征在于:所述的8种基本单元结构的几何参数中矩形金属铜层的短边长度均为3mm;“0”数字态编码单元的金属铜层长边长度为7.7mm,“1”数字态编码单元的金属铜层长边长度为8.1mm,“2”数字态编码单元的金属铜层长边长度为8.6mm,“3”数字态编码单元的金属铜层长边长度为9.5mm,“4”数字态编码单元的金属铜层长边长度为14mm,“5”数字态编码单元的金属铜层长边长度为4mm,“6”数字态编码单元的金属铜层长边长度为6.4mm,“7”数字态编码单元的金属铜层长边长度为7.3mm。
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