[发明专利]一种衍射阶动态可调的超构光栅在审
申请号: | 202210842314.0 | 申请日: | 2022-07-18 |
公开(公告)号: | CN115149271A | 公开(公告)日: | 2022-10-04 |
发明(设计)人: | 衣建甲;戴若雨;轩珊;谭震;王静;陈晓明;张安学 | 申请(专利权)人: | 西安交通大学 |
主分类号: | H01Q15/00 | 分类号: | H01Q15/00;G02B5/18 |
代理公司: | 西安毅联专利代理有限公司 61225 | 代理人: | 张为攀 |
地址: | 710000 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 衍射 动态 可调 光栅 | ||
本申请公开了一种衍射阶动态可调的超构光栅,涉及微波技术领域,解决了现有超构光栅结构只能够工作在特定的频段或者实现单一特定的功能的技术问题。该衍射阶动态可调的超构光栅包括第一基体、调节组件和反射板;多个调节组件直线阵列于第一基体的第一表面;调节组件包括直线阵列设置的多个导电调节板,以及设置于两个导电调节板之间的有源器件;有源器件的两端分别与相邻两个导电调节板连接,且相邻有源器件的设置方向相反;反射板设置于基体的与第一表面相对的第二表面。本申请提供的衍射阶动态可调的超构光栅实现了波束调控,使该超构光栅能够在大角度高效快速扫描和可重构波束领域发挥重要作用。
技术领域
本申请涉及微波技术领域,尤其涉及一种衍射阶动态可调的超构光栅。
背景技术
电磁超表面是由按照人工设计要求的超构原子周期性排布的平面二维超材料,其厚度远小于波长。电磁超表面的准周期结构能够对电磁波产生异常响应,通过印刷电路板进行加工的电磁超表面具有低损耗、低成本、小型化的优点,其能够打破传统电磁媒质参数的限制,对电磁波的相位、幅度、极化方式以及传播模式具有新颖的调控优势。
梯度相位超表面通过利用具有一定相位梯度覆盖范围的超构原子单元结构进行电磁波辐射波前相位调控,使成为阵列后的超构原子满足一定的相位分布,从而实现对电磁波的有效调控。
超构光栅是由亚波长粒子构成的平面阵列,其周期性允许激发一组离散的传播波和逐渐消失的平面波,通常称为Floquet模式。超构光栅通过明确的超构原子结构进行阻抗调控,从而实现波束异常衍射,超构原子及周期单元之间不需要满足相位分布呈线性梯度,其辐射波束不但具备大角度、高效率的优点,还具备新颖的物理机制,譬如和奇偶性相关的异常反射或透射现象。
目前,超构光栅结构都是固定的几何参数模型,一经设计便无法更改其物理尺寸模型,只能够工作在特定的频段或者实现单一特定的功能。
发明内容
本申请实施例通过提供一种衍射阶动态可调的超构光栅,解决了现有超构光栅结构只能够工作在特定的频段或者实现单一特定的功能的技术问题。
本申请实施例提供的一种衍射阶动态可调的超构光栅,包括第一基体、调节组件和反射板;多个所述调节组件直线阵列于所述第一基体的第一表面,所述调节组件包括直线阵列设置的多个导电调节板,以及设置于两个所述导电调节板之间的有源器件;多个所述调节组件的阵列方向与每个所述调节组件中多个所述导电调节板的阵列方向垂直;所述有源器件的两端分别与相邻两个所述导电调节板连接,且相邻所述有源器件的设置方向相反;所述反射板设置于所述第一基体的与所述第一表面相对的第二表面。
在一种可能的实现方式中,与所述有源器件的负极连接的所述导电调节板电连接于所述反射板,所述反射板为导电材质。
在一种可能的实现方式中,所述衍射阶动态可调的超构光栅还包括接线件和第二基体;所述第二基体层叠于所述反射板的背离所述第一基体的表面;所述接线件设置于所述第二基体的背离所述反射板的表面,与所述有源器件的正极连接的所述导电调节板电连接于所述接线件电连接。
在一种可能的实现方式中,所述衍射阶动态可调的超构光栅还包括贯穿与所述有源器件负极连接的所述导电调节板、所述第一基体和所述反射板的第一连通孔,以及贯穿与所述有源器件正极连接的所述导电调节板、所述第一基体、所述反射板、所述第二基体和所述接线件的第二连通孔;所述第一连通孔的内壁设置有第一导电层,所述第一导电层电连接于与所述有源器件负极连接的所述导电调节板和所述反射板;所述第二连通孔的内壁设置有第二导电层,所述第二导电层电连接于与所述有源器件正极连接的所述导电调节板和所述接线件,且所述第二导电层与所述反射板隔离。
在一种可能的实现方式中,所述有源器件包括变容二极管。
在一种可能的实现方式中,所述导电调节板为六边形。
本申请实施例中提供的技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
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