人工表面等离激元波导及天线若干进展

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电磁波的传输和调控是电子学领域的一个研究热点,人工表面等离激元是一项通过在金属表面人工设计亚波长周期结构实现有效控制微波与太赫兹波传输的新技术.近年来,人工表面等离激元波导、电路与天线研究方面已取显著成果,为其在微波与太赫兹集成电路与系统中的应用奠定了基础.鉴于人工表面等离激元技术的重要应用前景,文章简要综述了人工表面等离激元波导、滤波器、频扫漏波天线以及涡旋波天线的若干最新研究进展,为新型人工表面等离激元波导与天线的开发及应用提供了参考.
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本文采用文献资料法、录像分析法、数据统计法和对比分析法对2019年澳网男单第四轮中的费德勒与西西帕斯全场所采用的技战术运用特点进行分析,总结出费德勒和西西帕斯技战术运用特征,本次研究发现在当今网坛中底线相持已成为主流要想赢得比赛就要依靠各个方面的技术和出色的体能,不能出现明显短处,通过对比费德勒与西西帕斯整场比赛的发球、制胜分和接发等数据发现发球技术的稳定性对比赛起到了很大的作用,结果表明:ACE球数量西西帕斯高于费德勒8个,正反手制胜分费德勒都低于西西帕斯,正反手非受迫性失误数量西西帕斯总共22次,费德
随着互联网技术的高速发展,渐渐产生了一种“互联网+”的新型经济模式,如今“互联网+”的经济模式得以快速发展,并开始广泛运用于教育领域中.“互联网+”的发展打破了教育在时间与空间方面的限制,促进了教育资源的优化分配,大大促进了教学效果的提升.作为小学教育中的一个重要组成部分,小学体育教学在促进小学生健康成长方面发挥着至关重要的作用,小学体育教学有必要充分利用时代发展成果,充分发挥互联网技术的作用推进体育教学的信息化改革.本文首先对“互联网+”背景下小学体育教学信息化改革的重要意义进行审视,然后将“互联网+”
现代无线通信技术的发展为当代生活带来便利的同时,也对电子器件和天线的设计提出了新的挑战.超材料作为一种由亚波长结构组成的人工材料,因其独特的电磁调控特性受到了广泛关注.近年来,超材料技术已从单纯的理论研究逐步进入工程应用领域.以二维超表面为代表的电磁超材料已在5G通信技术中得到了应用,并投入到正兴起的6G技术研究中.在回顾超材料基本概念和研究方法的基础上,介绍了超材料对传统导波结构电磁器件和天线设计的创新,分析了其在加工制造和电性能等方面的突破,包括加工便利性、结构鲁棒性、传输稳定性以及辐射场自由控制等,
提出了一种三维的具有双吸收带的频率选择传输(AFST)结构,该结构由嵌有片式电阻器的金属条和平行板波导结构嵌套组成,可以实现吸收-传输-吸收的特性,即在通带两侧各有一个吸收带,且具有每个吸收带包含2个反射零点宽带性能.推导了该结构的等效电路模型研究设计理念,并通过仿真得到了在斜入射情况下性能仍然可以保持稳定的结果,验证了所提出等效电路模型的有效性和所设计的AFST结构的频率选择特性.
针对天线隐身问题,设计了一款宽带极化转换超表面加载的缝隙阵列天线.超表面采用渐变L型枝节的设计方法,其极化转换比大于0.9的工作带宽为79.2%.为缩减一款2×2的H形缝隙阵列天线的雷达散射截面(Radar Cross Section,RCS),将超表面结构加载到该天线上方.对阵列天线及超表面天线分别进行了仿真和测试,超表面天线的辐射特性保持良好,同时其RCS对于垂直入射方向上的x和y极化波分别在13.4~30.5 GHz和13.1~30.7 GHz得到10.0 dB的缩减.
提出了一种基于电路相位实现的具有宽带低散射特征和低频传输特性的多功能编码超表面.该超表面上层采用各向同性结构,通过调整几何参数得到2个在高频处为全反射,且反射系数相位差在180°±37°范围内的单元结构,同时,这2个单元在低频都表现为透波特性;下层的频选结构在低频透波窗口频率处具有宽带的带通响应,带外则表现为反射特性.多层结构的超表面单元实现了高频的宽带RCS缩减和低频的高效传输特性.仿真结果表明,该设计在6.51~17.22 GHz具有小于-10 dB的RCS缩减,并且在2.86~ 3.82 GHz有插
科技与社会的不断发展,促进了当前教育方式与方法的改革.经过实践证明,教师在教学的过程中,采用先进的现代化技术与设备,往往能够提高教学的水平和质量.对于高校来说,田径训练有利于提高学生的身体素质.而在高校体育教学实践的过程中,很多体育教师也认识到了社会以及技术发展对于人们生活和学习的重要性.在此基础之上,经过实践证明,多媒体技术能够有效地应用于高校体育教学过程,可以有效地促进体育教学的创新与发展.总的来说,多媒体技术能够服务于高校的体育教学以及高效的田径训练.在此基础上,本文分析了当前体育高校田径训练以及教
针对当前超表面圆极化天线研究中存在的尺寸大、带宽与小尺寸无法兼顾等问题,提出了一种宽带紧凑型圆极化超表面天线.该天线采用跨层容性加载技术,通过在方形超表面结构上方加载跨层寄生贴片来引入跨层电容,从而降低谐振频点,实现超表面结构的小型化.同时,这种跨层容性加载超表面结构也具有极化相关特性,将其与45°斜耦合馈电缝隙结合,能够在小尺寸下实现具有宽带特性的圆极化超表面天线.测试结果表明,该天线在辐射口径为0.4λ0×0.4λ0的情况下,-10 dB阻抗带宽为39.56% (5.82~8.69 GHz);3 dB
提出了一种基于单层透波型阻抗超表面(Transparent Resistive Metasurface,TRM)的电大尺寸天线阵RCS减缩方法.该超表面在垂直极化10 GHz处产生低插损透波窗口,而在其他频点和极化条件下作为有耗阻抗表面,天线阵列在带外频段近似全反射,可以作为接地面实现宽带吸波的RCS减缩.采用国产电磁仿真软件EastWave对“电大尺寸+精细结构”的“天线阵+超表面阵列”进行了全波仿真分析,评估单层透波阻抗超表面对电大尺寸天线阵的RCS减缩及辐射性能的影响.仿真结果表明,在天线阵增益损耗
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