[实用新型]一种可电控重构的液晶基电磁防护膜有效
申请号: | 201821566641.3 | 申请日: | 2018-09-26 |
公开(公告)号: | CN209267939U | 公开(公告)日: | 2019-08-16 |
发明(设计)人: | 张新宇;张汤安苏 | 申请(专利权)人: | 南京奥谱依电子科技有限公司 |
主分类号: | H05K9/00 | 分类号: | H05K9/00 |
代理公司: | 武汉臻诚专利代理事务所(普通合伙) 42233 | 代理人: | 宋业斌 |
地址: | 210019 江苏省南京市建邺区江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 图案电极 孔阵 区块 公共电极 电极 单元孔 金属线 本实用新型 液晶定向层 电磁防护 柔性基片 可电控 液晶基 重构的 电磁防护材料 外部电压信号 矩阵状分布 变化调节 从上到下 电磁波束 电磁反射 电极结构 平行设置 入射方向 透射能力 液晶层 | ||
本实用新型公开了一种可电控重构的液晶基电磁防护膜,包括从上到下平行设置的第一柔性基片、孔阵图案电极、第一液晶定向层、液晶层、第二液晶定向层、公共电极、以及第二柔性基片,孔阵图案电极包括矩阵状分布的m*n个区块电极,每个区块电极包括多个单元孔,公共电极与孔阵图案电极具有完全相同的区块电极结构,公共电极中单元孔的尺寸小于孔阵图案电极中单元孔的尺寸,一根金属线从孔阵图案电极的每一个区块电极的一侧引出,另一根金属线从公共电极中与孔阵图案电极对应的区块电极的同一侧引出,两根金属线共同连接到外部电压信号。本实用新型能够解决现有电磁防护材料中存在的无法随电磁波束的强度、入射方向等变化调节电磁反射或透射能力的技术问题。
技术领域
本实用新型属于电磁辐射精密测量与控制技术领域,更具体地,涉及一种电磁反射率与透射率可电控重构的液晶基电磁防护膜。
背景技术
目前,为了提高电磁敏感装置的电磁防护性能,通常是通过在该电磁敏感装置的外表面布设功能化电磁防护材料(例如涂敷吸波材料)来实现。
然而,现有电磁防护材料存在一些不可忽略的缺陷:第一,现有电磁防护材料无法伴随着电磁波束的强度、入射方向、波前、偏振或频谱等的变化,调节电磁反射或透射能力;第二,现有电磁防护材料仅适用于特定电磁频段的电磁防护,从而具有窄谱性的缺点;第三、现有电磁防护材料结构复杂,成本高,且易受电磁环境或对抗性因素影响,因此普适性差;第四、现有电磁防护材料性能单一,无法同时适用于光学电磁防护与微波电磁防护。
实用新型内容
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本实用新型提供了一种可电控重构的液晶基电磁防护膜,其目的在于,解决现有电磁防护材料中存在的无法随电磁波束的强度、入射方向、波前、偏振或频谱等的变化调节电磁反射或透射能力、仅仅适用于特定电磁频段、普适性差、以及无法同时用于光学电磁防护和微波电磁防护的技术问题。
为实现上述目的,按照本实用新型的一个方面,提供了一种可电控重构的液晶基电磁防护膜,包括从上到下平行设置的第一柔性基片、孔阵图案电极、第一液晶定向层、液晶层、第二液晶定向层、公共电极、以及第二柔性基片,孔阵图案电极包括矩阵状分布的m*n个区块电极,其中m和n都是整数,每个区块电极包括多个单元孔,孔阵图案电极和公共电极都是由金属氧化物制成,其厚度在50纳米至800纳米;公共电极为实心圆形或实心矩形,一根金属线从孔阵图案电极的每一个区块电极的一侧引出,另一根金属线从公共电极相对于孔阵图案电极的同一侧引出,两根金属线共同连接到外部电压信号。
按照本实用新型的另一方面,提供了一种可电控重构的液晶基电磁防护膜,包括从上到下平行设置的第一柔性基片、孔阵图案电极、第一液晶定向层、液晶层、第二液晶定向层、公共电极、以及第二柔性基片,孔阵图案电极包括矩阵状分布的m*n个区块电极,其中m和n都是整数,每个区块电极包括多个单元孔,公共电极与孔阵图案电极具有完全相同的区块电极结构,公共电极中单元孔的尺寸小于孔阵图案电极中单元孔的尺寸,孔阵图案电极和公共电极都是由金属氧化物制成,其厚度在50纳米至800纳米;一根金属线从孔阵图案电极的每一个区块电极的一侧引出,另一根金属线从公共电极中与孔阵图案电极对应的区块电极的同一侧引出,两根金属线共同连接到外部电压信号。
优选地,公共电极中阵列分布的单元孔的尺寸为纳米级。
优选地,孔阵图案电极中的多个单元孔是以同心多边形、同心圆形、或平行线的方式排列。
优选地,每个单元孔是具有几何中心的形状,包括正多边形、圆形、四角星形、纺锤形、十字形、或井字形。
优选地,单元孔是不具备几何中心的形状,包括多条平行直线、平行曲线、平行折线、或斜井字形。
优选地,第一柔性基片和第二柔性基片均是由柔性材料制成,其厚度为100微米到5毫米;孔阵图案电极和公共电极都是由金属氧化物制成,其厚度在50纳米至800纳米;液晶层的厚度在5微米到100微米之间。
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