【摘 要】
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开发具有特殊性质的材料对设计新天线和增强天线性能及功能有着革命性的影响。然而,迄今能够用来设计天线的天然材料是十分有限的。所幸的是,经过特别设计的周期性或强自谐振结构,即所谓的“超越材料”可以呈现出天然材料所不具备的特殊电磁特性。这种超越材料物理概念的提出已为电磁结构特别是天线设计的创新打开一扇窗。本演讲将首先简单介绍超越电磁结构及在天线设计应用中的挑战。然后,分享本人对超越电磁结构在天线工程中应
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开发具有特殊性质的材料对设计新天线和增强天线性能及功能有着革命性的影响。然而,迄今能够用来设计天线的天然材料是十分有限的。所幸的是,经过特别设计的周期性或强自谐振结构,即所谓的“超越材料”可以呈现出天然材料所不具备的特殊电磁特性。这种超越材料物理概念的提出已为电磁结构特别是天线设计的创新打开一扇窗。本演讲将首先简单介绍超越电磁结构及在天线设计应用中的挑战。然后,分享本人对超越电磁结构在天线工程中应用的再思考及如何突破物理概念到工程应用的藩篱。接着,介绍了基于超越电磁结构特殊性质设计的天线。详细介绍了最新发展的几个成功的工业设计实例,包括电大尺寸的RFID 和WiFi 天线以及宽频带超低轮廓的高增益天线。最后,讨论了超越电磁结构在未来微波天线中的应用前景。
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Electromagnetic sensing and system-level design problems are often multiscale and very challenging to solve.They remain a significant barrier to system-level sensing and design optimization for a fore
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本文介绍了一种实现在宽角度内圆极化天线的低轴比的方法。我们将两对相互垂直放置的偶极子幅度相等相位相差90 度激励。只要合理的设计偶极子之间的距离,就可以使圆极化天线在宽角度内实现低轴比。为了减小圆极化天线的整体尺寸,我们用弯折偶极子代替了直线型偶极子。
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