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    一種電磁透鏡天線制造技術(shù)

    技術(shù)編號:8242217 閱讀:237 留言:0更新日期:2013-01-24 23:11
    本發(fā)明專利技術(shù)提供了一種電磁透鏡天線,包括具有匯聚功能的各向異性的超材料面板和位于超材料面板的焦點(diǎn)上的輻射單元,超材料面板沿電磁波的入射方向看過去包括具有相同中心軸的圓柱形區(qū)域和至少一個圓筒形區(qū)域,各區(qū)域內(nèi)的折射率相對于所述中心軸徑向?qū)ΨQ且隨著半徑的增加逐漸變小同時變化率逐漸增大,各區(qū)域交界處的折射率非連續(xù)變化,不同區(qū)域的折射率變化范圍相交非空,超材料面板由超材料片層堆疊而成,每個超材料片層包括基板和附著在基板上的多個人造微結(jié)構(gòu),人造微結(jié)構(gòu)為非90度旋轉(zhuǎn)對稱結(jié)構(gòu),人造微結(jié)構(gòu)的折射率橢球的非尋常光光軸不垂直且不平行于入射電磁波的方向。采用本發(fā)明專利技術(shù)所述的電磁透鏡天線,可以實(shí)現(xiàn)定向接收或者發(fā)射電磁波。

    【技術(shù)實(shí)現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及一種電磁透鏡天線,具體地涉及一種具有電磁波匯聚功能的電磁透鏡天線。
    技術(shù)介紹
    在常規(guī)的光學(xué)器件中,利用透鏡能使放在透鏡焦點(diǎn)上的點(diǎn)光源輻射出的球面波經(jīng)過透鏡折射后變?yōu)槠矫娌āM哥R天線是由透鏡和放在透鏡焦點(diǎn)上的輻射器組成,利用透鏡匯聚的特性,將輻射器發(fā)出的電磁波經(jīng)過透鏡匯聚后再發(fā)射出去,這種天線方向性比較強(qiáng)。目前透鏡的匯聚是依靠凸透鏡的曲面形狀的折射來實(shí)現(xiàn),如圖I所示,輻射器I發(fā)出的球面波經(jīng)過凸透鏡2匯聚后以平面波射出,凸透鏡2的體積大而且笨重,不利于小型化的使用;而且凸透鏡對于形狀有很大的依賴性,需要比較精準(zhǔn)才能實(shí)現(xiàn)天線的定向傳播,所·以對加工精度的要求也比較高,此外凸透鏡電磁損耗很大,容易老化,成本較高。超材料作為一種材料設(shè)計(jì)理念以及研究前沿,越來越引起人們的關(guān)注,所謂超材料,是指一些具有天然材料所不具備的超常物理性質(zhì)的人工復(fù)合結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料。通過對材料的物理結(jié)構(gòu)進(jìn)行有序設(shè)計(jì),可突破某些天然材料的限制,從而獲得超出自然界固有的普通材料的超常材料功能。超材料包括由金屬線構(gòu)成的具有一定圖案形狀的的人造微結(jié)構(gòu)和人造微結(jié)構(gòu)所附著的基材,多個人造微結(jié)構(gòu)在基材上陣列排布,基材對人造微結(jié)構(gòu)起到支撐作用,可為任何與人造微結(jié)構(gòu)不同的材料。這兩種材料的疊加會在空間中產(chǎn)生一個等效介電常數(shù)與磁導(dǎo)率,這兩個物理參數(shù)分別對應(yīng)了材料整體的電場響應(yīng)與磁場響應(yīng)。超材料對電磁響應(yīng)的特征是由人造微結(jié)構(gòu)的特征所決定,而人造微結(jié)構(gòu)的電磁響應(yīng)很大程度上取決于其金屬線的拓?fù)涮卣骱统牧蠁卧叽纭3牧蠁卧叽缛Q于人造微結(jié)構(gòu)需要響應(yīng)的電磁波,通常人造微結(jié)構(gòu)的尺寸為所需響應(yīng)的電磁波波長的十分之一,否則空間中由人造微結(jié)構(gòu)所組成的排列在空間中不能被視為連續(xù)。超材料單元的等效介電常數(shù)和等效磁導(dǎo)率(或等效介電常數(shù)和波阻抗)隨著人造微結(jié)構(gòu)的形狀和尺寸的變化而變化,可人為設(shè)計(jì)和控制。由于人造微結(jié)構(gòu)可以具有人為設(shè)計(jì)的電磁參數(shù),從而超材料可以產(chǎn)生許多新奇的現(xiàn)象,為實(shí)現(xiàn)電磁波的匯聚提供了可能。通過對超材料中每一個人造微結(jié)構(gòu)的介電常數(shù)與磁導(dǎo)率進(jìn)行精確控制,可以控制超材料的介電常數(shù)的大小呈連續(xù)的變化,當(dāng)超材料的中間位置介電常數(shù)最大、以中間位置為圓心隨著半徑的增大介電常數(shù)連續(xù)地減小時,可以使該超材料具有對電磁波的匯聚作用,其原理圖沿中心軸的剖面圖參看附圖2,A表示各向異性的超材料,當(dāng)超材料A的介電常數(shù)呈中間高兩邊低的規(guī)律變化時,電磁波入射并經(jīng)過超材料后可形成圖2所示的匯聚電磁波。但是,現(xiàn)有技術(shù)存在的問題是要使電磁波得到匯聚,介電常數(shù)需要在超材料的尺度范圍內(nèi)連續(xù)變化,介電常數(shù)變化范圍很大,因此要求人造微結(jié)構(gòu)的尺寸也要變化很大,進(jìn)行超材料的人造微結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時,由于人造微結(jié)構(gòu)的尺寸受電磁波波長的限制,使得超材料的尺寸變化范圍受限,所以很難制造大面積的超材料。各向異性的超材料中的每個人造微結(jié)構(gòu)為非90度旋轉(zhuǎn)對稱結(jié)構(gòu),即繞微結(jié)構(gòu)上任一軸旋轉(zhuǎn)90度后與微結(jié)構(gòu)旋轉(zhuǎn)之前不重合,如“I”形或者“I”形的衍生形如“ ”形,每個人造微結(jié)構(gòu)的折射率橢球的非尋常光光軸不垂直且不平行于入射電磁波的傳播方向。各向異性的超材料單元尺寸取決于人造微結(jié)構(gòu)需要響應(yīng)的電磁波,通常人造微結(jié)構(gòu)的尺寸為所需響應(yīng)的電磁波波長的十分之一,否則空間中由人造微結(jié)構(gòu)所組成的排列在空間中不能被視為連續(xù)。因此用各向異性的超材料替代凸透鏡的電磁透鏡天線實(shí)現(xiàn)匯聚時超材料的尺寸受限,只能制作出較小尺寸的超材料。
    技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)要解決的技術(shù)問題在于,針對現(xiàn)有技術(shù)中制造凸透鏡天線工藝復(fù)雜、精度要求高以及加工普通各向異性的平面超材料透鏡天線時為了制造大面積的平面超材料面 板,人造微結(jié)構(gòu)的尺寸跨度要求比較大,但是人造微結(jié)構(gòu)本身的尺寸受其原理所限其尺寸跨度有限的缺陷,提出了一種新型的具有各向異性超材料面板的電磁透鏡天線,其中具有各向異性的超材料面板的人造微結(jié)構(gòu)的尺寸只需在較小范圍內(nèi)變化。該電磁透鏡天線通過將超材料面板按照折射率的變化范圍劃分為折射率非連續(xù)的不同區(qū)域,不同區(qū)域中折射率變化范圍相交非空、折射率的大小與人造微結(jié)構(gòu)尺寸成正比,因此不同區(qū)域內(nèi)人造微結(jié)構(gòu)的尺寸變化范圍相交非空,使得人造微結(jié)構(gòu)的尺寸只需要在較小的范圍內(nèi)變化就可以實(shí)現(xiàn)匯聚的效果,且該各向異性超材料面板可以具有較大的面積。本專利技術(shù)解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是構(gòu)造一種電磁透鏡天線,包括具有匯聚功能的各向異性的超材料面板和位于所述超材料面板的焦點(diǎn)上的輻射單元,輻射單元發(fā)出的球面電磁波經(jīng)過超材料面板后平行射出,所述超材料面板沿電磁波的入射方向看過去包括具有相同中心軸的圓柱形區(qū)域和至少一個圓筒形區(qū)域,所述各區(qū)域內(nèi)的折射率相對于所述中心軸徑向?qū)ΨQ(即相同半徑上的折射率相同)且隨著半徑的增加折射率逐漸變小同時折射率的變化率逐漸增大,所述各區(qū)域交界處的折射率非連續(xù)變化,不同區(qū)域的折射率變化范圍相交非空,所述超材料面板由超材料片層堆疊而成,每個超材料片層包括片狀的基板和附著在基板上的多個人造微結(jié)構(gòu),每個人造微結(jié)構(gòu)為非90度旋轉(zhuǎn)對稱結(jié)構(gòu),每個人造微結(jié)構(gòu)的折射率橢球的非尋常光光軸不垂直且不平行于入射電磁波的傳播方向。在本專利技術(shù)的優(yōu)選實(shí)施方式中,所述超材料面板的人造微結(jié)構(gòu)相對于所述中心軸徑向?qū)ΨQ排布(即相同半徑上的人造微結(jié)構(gòu)的形狀和尺寸相同,垂直與所述中心軸的平面內(nèi)的相同半徑上的任意兩個人造微結(jié)構(gòu)可以通過旋轉(zhuǎn)一定的角度彼此重合),相對于中心軸徑向?qū)ΨQ排布的所述人造微結(jié)構(gòu)的折射率橢球的非尋常光軸延長后相交于所述中心軸上的一點(diǎn),且所述非尋常光軸延長線相交形成一個夾角,所述夾角的開口方向與入射電磁波的傳播方向相反。在本專利技術(shù)的優(yōu)選實(shí)施方式中,所述各區(qū)域的折射率變化范圍相同。在本專利技術(shù)的優(yōu)選實(shí)施方式中,所述人造微結(jié)構(gòu)具有相同的幾何形狀。在本專利技術(shù)的優(yōu)選實(shí)施方式中,所述人造微結(jié)構(gòu)相對于所述中心軸徑向?qū)ΨQ分布,所述人造微結(jié)構(gòu)的尺寸隨折射率的減小而減小,所述各區(qū)域內(nèi)的人造微結(jié)構(gòu)隨著半徑的增大所述人造微結(jié)構(gòu)的尺寸逐漸減小,且不同區(qū)域內(nèi)的人造微結(jié)構(gòu)的尺寸變化范圍相交非空。在本專利技術(shù)的優(yōu)選實(shí)施方式中,相同半徑且沿所述中心軸的軸向平行的一行人造微結(jié)構(gòu)其對應(yīng)的各個折射率橢球的非尋常光軸相互平行。在本專利技術(shù)的優(yōu)選實(shí)施方式中,相同半徑且沿軸向平行的一行人造微結(jié)構(gòu)其尺寸相同。在本專利技術(shù)的優(yōu)選實(shí)施方式中,所述超材料面板的入射面和出射面設(shè)置有阻抗匹配層。在本專利技術(shù)的優(yōu)選實(shí)施方式中,所述人造微結(jié)構(gòu)為“ I ”形在本專利技術(shù)的優(yōu)選實(shí)施方式中,所述人造微結(jié)構(gòu)為“ I ”形的衍生形。 實(shí)施本專利技術(shù)的透鏡天線,具有以下有益效果該透鏡天線通過將各向異性的超材料面板劃分為折射率非連續(xù)的不同區(qū)域,使得超材料面板中的人造微結(jié)構(gòu)的尺寸只需要在較小的范圍內(nèi)變化就可以實(shí)現(xiàn)匯聚的效果,可以實(shí)現(xiàn)電磁透鏡天線定向接收或者發(fā)射電磁波。避免了現(xiàn)有技術(shù)中制造凸透鏡天線工藝復(fù)雜、精度要求高以及加工普通平面各向異性超材料透鏡天線時要求人造微結(jié)構(gòu)的尺寸跨度比較大的缺陷,同時,由于人造微結(jié)構(gòu)尺寸受電磁波波長限制,導(dǎo)致人造微結(jié)構(gòu)尺寸受限,所以普通平面各向異性超材料透鏡的尺寸受限,本專利技術(shù)進(jìn)而克服了普通平面各向異性超材料透鏡不能制造大面積超材料面板的缺陷。附圖說明圖I是現(xiàn)有的凸透鏡天線匯聚電磁波的示意圖;圖2是使用普通各向異性超材料面板的透鏡天線的結(jié)構(gòu)示意圖。圖3是本專利技術(shù)提供的透本文檔來自技高網(wǎng)
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    【技術(shù)保護(hù)點(diǎn)】
    一種電磁透鏡天線,其特征在于,包括具有匯聚功能的各向異性的超材料面板和位于所述超材料面板的焦點(diǎn)上的輻射單元,所述輻射單元發(fā)出的球面電磁波經(jīng)過所述超材料面板后平行射出,所述超材料面板沿電磁波的入射方向看過去包括具有相同中心軸的圓柱形區(qū)域和至少一個圓筒形區(qū)域,所述各區(qū)域內(nèi)的折射率相對于所述中心軸徑向?qū)ΨQ且隨著半徑的增加折射率逐漸變小同時折射率的變化率逐漸增大,所述各區(qū)域交界處的折射率非連續(xù)變化,不同區(qū)域的折射率變化范圍相交非空,所述超材料面板由超材料片層堆疊而成,每個超材料片層包括片狀的基板和附著在基板上的多個人造微結(jié)構(gòu),每個人造微結(jié)構(gòu)為非90度旋轉(zhuǎn)對稱結(jié)構(gòu),每個人造微結(jié)構(gòu)的折射率橢球的非尋常光光軸不垂直且不平行于入射電磁波的傳播方向。

    【技術(shù)特征摘要】

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:劉若鵬王今金季春霖岳玉濤
    申請(專利權(quán))人:深圳光啟高等理工研究院深圳光啟創(chuàng)新技術(shù)有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:

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