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本发明公开了一种实现双偏振通道可调谐电磁感应透明的超材料。通过设计了一种复合超材料以实现近红外波段双偏振通道可调谐电磁感应现象。所设计的超材料包括底部的基底层以及附着在基底上表面的周期间隔排列的介质方块和二氧化钒方块。本发明通过选择基底以及介质方块的材料以及设计各个元件间的尺寸参数,可以在近红外波段实现双偏振通道可调谐电磁感应透明现象。当x偏振光和y偏振光分别入射该超材料时,都能在近红外波段实现高品质的电磁感应现象。此外,通过调整二氧化钒的电导率将实现对电磁感应透明窗口的灵活调控。该结构在光开关、慢光器件以及高灵敏度折射率传感器上具有重要应用潜力,并能够提高器件的集成度,实现器件的微型化。
📄 2022102607992 📂 H01Q15_00 👤 浙江工业大学 📅 2022-03-16
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本发明公开了一种基于四分之一圆柱结构的全介质可调谐电磁感应透明超材料。利用不同模块微结构间的耦合效应,设计了一种超材料实现近红外波段电磁感应透明现象。所设计的超材料分为上下两层,下层为介质基底,上层的单元结构为四个四分之一圆柱,周期排列在介质基底上。本发明可以通过设计四分之一圆柱和介质基底的尺寸参数及材料使四分之一圆柱之间发生耦合,从而在近红外波段实现高品质因素、高透射率的电磁感应透明效应。电磁感应透明效应对于慢光器件、非线性器件、光学存储器件以及高灵敏度传感器具有重大意义。
📄 2021107488980 📂 H01Q15_00 👤 浙江工业大学 📅 2021-07-02
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本发明公开了重力场调控的吸波器与频选功能可重构器件,包含底层金属反射板,金属板上方的介质结构,所述介质结构表面、内部和底层有三层金属谐振结构,且表面与内部之间具有连通部可供水银进行流动。所述表面金属谐振结构由电阻相连,且有一层玻璃介质盖在介质结构表面。本发明经过特殊设计,通过旋转该器件,在重力场的作用下,水银的位置发生改变,使该器件在器件属性上发生根本变化,在超宽带吸波器和频选之间转换。本发明使用了一种简单的操作手段,仅需通过旋转该器件的方式,实现了便捷调控的目的。该器件的加工材料易于获取,且本身较为小巧,设计灵活,有十分广泛的应用场景。
📄 2019110696892 📂 H01Q17_00 👤 南京邮电大学 📅 2019-11-05
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本发明公开了一种基于多层固态等离子体结构的单向吸收吸波器,通过使用不同碰撞频率的固态等离子体和铅玻璃组成的多层结构序列,实现了相对带宽为61.4%的超宽带单向吸收。该结构为八层,由两种固态等离子体按特定顺序排列,且每层的大小形状相同,都为长方体。每个长方体中轴线上都被挖掉一个小长方体,并在其中填充形状为圆柱体的铅玻璃。长方体的边缘被挖掉四个对称的空心圆柱体,铅玻璃的四周被挖掉四个对称的更小的长方体。本发明通过编程控制方式可实现对每层固态等离子体的频率和碰撞频率的动态调整,达到动态调谐单向吸波频域的目的。并且通过挖槽的方法减少了材料的使用。
📄 2019101163901 📂 H01Q17_00 👤 南京邮电大学 📅 2019-02-15
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本发明公开了一种可控透波微结构超材料,包括基材层和排布于基材层表面的人造微结构阵列层,人造微结构阵列层可划分为多个四边形超材料单元,其中每个超材料单元包括若干微结构单元,相邻微结构单元四端角之间分别连接有电阻和变容二极管。本发明的超材料在频率选择透波超材料结构中引入有源变容二极管,通过合理设计微结构型式以及微结构之间的连线方式,实现透射频带的主动可调,用该材料制备的天线罩,一个天线罩可以适用于多种天线。
📄 2018110043779 📂 H01Q15_00 👤 陕西理工大学 📅 2018-08-30
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本发明公开了一种基于阻抗实部近零有源电磁超材料的微波放大器,器件主要分为输入、放大和输出三部分。为使信号源和放大部分均免受反射波的干扰,输入部分由偏振取向成45度的两偏振片1A和2A,以及放置在两偏振片间的旋磁铁氧体1B构成。放大部分采用阻抗实部趋近于零的有源电磁超材料。输出部分采用偏振片3A和旋磁铁氧体2B组合而成,以隔离透射波的可能回波。本发明基于新的电磁波增强机制、便于调节放大倍数,易于小型化。
📄 2017103882591 📂 H03F1_56 👤 南京邮电大学 📅 2017-05-27
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基于双ELC非对称耦合结构的四谐振太赫兹波段超材料,属于电磁波全矢量传输调控器件技术领域,本发明包括衬底介质基片和设置于衬底介质基片表面的金属结构层,所述金属结构层上周期性排列有M*N个结构相同的谐振单元,M和N为自然数且M≥2,N≥2,其特征在于,每个谐振单元由两个开口和金属臂长度均不同的谐振器结合构成,谐振器依据下述条件确定:在单个谐振器仿真状态下,第一个谐振器具有三个谐振峰,第二个谐振器具有两个谐振峰;在两个谐振器结合的状态下,谐振单元具有四个谐振峰;所述谐振峰为透过率低于‑15dB的信号峰。本发明利用微纳制造技术加工,相对于利用离子刻蚀、电光晶体等结构实现太赫兹反射式极化器,本发明结构简单、体积小、加工成本低、可控精度高。
📄 2016106591305 📂 H01Q15_00 👤 电子科技大学 📅 2016-08-12
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本发明公开了一种双极化同步可调的吸波器,包括周期吸波表面结构、第一层介质基板、屏蔽金属地板、第二层介质基板以及直流馈电网络。周期吸波表面结构由两个呈中心对称的等腰直角三角形金属表面以及焊接在两个等腰三角形斜边中央的变容二极管构成。金属化接地孔将直流馈电网络与呈中心对称的等腰直角三角形金属表面连接起来,通过改变加在直流偏置线上电压来改变二极管的电容值来实现吸波器谐振频率的变化从而达到电可调吸波,通过调节第一层介质基板的厚度可以改变吸波率。本发明可以应用于微波毫米波抗干扰系统中,其优点结构简单、轻量化、低成本化、单元小型化,而且其加工周期短,可以实现双极化下的同步电可调吸波,其电可调范围较大。
📄 2016102207829 📂 H01Q17_00 👤 电子科技大学 📅 2016-04-11
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一种宽频低涡流损耗的人工导体,属于射频器件及集成电路技术领域。所述人工导体为金属薄膜层和铁磁薄膜层交替层叠形成的金属薄膜层/(铁磁薄膜层/金属薄膜层)n的周期性多层膜结构,其中,第1~n/2层铁磁薄膜层的材料为铁磁材料A,第(n/2+1)~n层铁磁薄膜层的材料为铁磁材料B。本发明通过采用两种不同的铁磁材料作为铁磁薄膜层,形成非对称的结构,使得该人工导体可以在较宽的频带范围内获得涡流损耗的抑制。本发明人工导体考虑了在较低频率下抑制涡流损耗的同时,还能够在更宽频带范围内有涡流抑制效果,解决了低频补偿下抑制频带窄的问题,在射频器件及集成电路中具有很大的应用前景。
📄 2020103900869 📂 H01F1_00 👤 电子科技大学 📅 2020-05-11
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发明 已授权
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重力场调控的吸波器与频选功能可重构器件

2019110696892 · 南京邮电大学
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一种基于多层固态等离子体结构的单向吸收吸波器

2019101163901 · 南京邮电大学
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一种可控透波微结构超材料

2018110043779 · 陕西理工大学
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一种双极化同步可调的吸波器

2016102207829 · 电子科技大学
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发明 已授权

一种宽频低涡流损耗的人工导体

2020103900869 · 电子科技大学
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