CN103364633B - 一种超材料谐振频率测试装置及测试方法 - Google Patents

一种超材料谐振频率测试装置及测试方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103364633B
CN103364633B CN201210093065.6A CN201210093065A CN103364633B CN 103364633 B CN103364633 B CN 103364633B CN 201210093065 A CN201210093065 A CN 201210093065A CN 103364633 B CN103364633 B CN 103364633B
Authority
CN
China
Prior art keywords
resonant frequency
meta
signal
transmitting coil
meta materials
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201210093065.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103364633A (zh
Inventor
刘若鹏
栾琳
郭洁
马伟涛
李春来
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kuang Chi Institute of Advanced Technology
Original Assignee
Kuang Chi Innovative Technology Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kuang Chi Innovative Technology Ltd filed Critical Kuang Chi Innovative Technology Ltd
Priority to CN201210093065.6A priority Critical patent/CN103364633B/zh
Publication of CN103364633A publication Critical patent/CN103364633A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103364633B publication Critical patent/CN103364633B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Measurement Of Resistance Or Impedance (AREA)

Abstract

本发明提供了一种超材料谐振频率测试装置及测试方法,可以准确地测得超材料的谐振频率,实现对超材料产品参数性质的检测,还能为超材料的应用提供测试手段,进而提高超材料的研发设计效率。

Description

一种超材料谐振频率测试装置及测试方法
【技术领域】
本发明涉及超材料领域,具体地涉及超材料谐振频率的测试技术。
【背景技术】
超材料是指一些具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。通过在材料的关键物理尺度上的结构有序设计,可以突破某些表观自然规律的限制,从而获得超出自然界固有的普通性质的超常材料功能。超材料的性质和功能主要来自于其内部的结构而非构成它们的材料,因此,为设计和合成超材料,人们进行了很多研究工作。2000年,加州大学的Smith等人指出周期性排列的金属线和开环共振器(SRR)的复合结构可以实现介电常数ε和磁导率μ同时为负的双负材料,也称左手材料。之后他们又通过在印刷电路板(PCB)上制作金属线和SRR复合结构实现了二维的双负材料。对于磁场具有响应的金属线和开环共振器结构,通常称之为磁性微结构。
对于具有负磁导率的超材料,由于其具有极化作用,可以对入射波产生极化影响,因此具有广泛的应用,如在医学成像领域中的磁共振成像,可以增强倏逝波以达到加强成像效果的目的,例如在共振式的无线能量传输中,在共振场中加入超材料能够加强无线能量传输效率,但应用需要满足的条件是:超材料的谐振频率需要在工作频率下才能起到有益效果。然而,对于已经制作好的超材料而言,一方面其本身的谐振频率是固定的,另一方面工艺制造的原因使得超材料的谐振频率呈现出较大的差异性,如无法准确地知道超材料的谐振频率将给应用带来困难,超材料的增强效果就会大大减弱,甚至不起作用。因此,对超材料谐振频率的测试成为亟待解决的技术问题。
现有技术中,通过计算机仿真的方法能实现对超材料谐振频率的仿真计算,但是,存在的问题是,对于具有复杂微结构阵列的超材料而言,即使采用高性能计算机也需要很长的时间进行仿真计算,同时,由于制造工艺的差别性,仿真结果与实际的超材料谐振频率存在较大误差,这给超材料的实际应用带来极大困难。
【发明内容】
本发明所要解决的技术问题是提供一种超材料谐振频率测试装置及测试方法。
本发明实现发明目的采用的技术方案是,一种超材料谐振频率测试装置,用以测试超材料的谐振频率,所述谐振频率测试装置包括:
矢量网络分析仪,产生频率可调的交流电信号;
信号发射线圈,电连接所述矢量网络分析仪的信号输出端,用以产生交变磁场;
信号接收线圈,用以接收所述信号发射线圈产生的交变电磁场信号,所述信号接收线圈电连接所述矢量网络分析仪的信号输入端;
所述超材料放置于所述信号发射线圈与所述信号接收线圈之间。
优选地,所述信号发射线圈与所述信号接收线圈的固有频率相同。
优选地,所述信号发射线圈与所述信号接收线圈为单匝的圆环形漆包线线圈。
优选地,所述信号发射线圈与所述信号接收线圈的直径相等。
优选地,所述信号发射线圈与所述信号接收线圈的直径小于所述超材料的尺寸。
优选地,所述信号发射线圈与所述信号接收线圈分别固定在基板上,所述基板为塑料或泡沫材料。
本发明还提供一种超材料谐振频率测试方法,采用上述超材料谐振频率测试装置,包括以下步骤:
a.在未放入超材料时,通过矢量网络分析仪测试信号发射线圈与信号接收线圈之间的传输系数S21,得到第一S21曲线;
b.放入超材料,通过矢量网络分析仪测试信号发射线圈与信号接收线圈之间的传输系数S21′,得到第二S21曲线;
c.将所述第二S21曲线与所述第一S21曲线进行比对,找出所述第二S21曲线的增益加强峰,所述增益加强峰峰值对应的频率即为所述超材料的谐振频率。
优选地,所述步骤a之前还包括:通过计算机仿真的方法得到所述超材料的谐振频率范围,然后在步骤a、b中,控制所述矢量网络分析仪的信号扫描范围在所述谐振频率范围内进行。
具体地,所述计算机仿真的方法为通过CST软件进行谐振频率的仿真计算。
通过使用根据本发明的超材料谐振频率测试装置和测试方法,可以准确地测得超材料的谐振频率,实现对超材料产品参数性质的检测,还能为超材料的应用提供测试手段,进而提高超材料的研发设计效率。
【附图说明】
图1,本发明超材料谐振频率测试装置的结构示意图。
图2,本发明超材料谐振频率测试装置的测试方法流程图
图3,矢量网络分析仪测试得到的第二S21曲线和第一S21曲线的对比图。
【具体实施方式】
下面结合附图和实施例对本发明进行详细说明。
本发明超材料谐振频率测试装置的结构示意图参看附图1,包括以下组成部分:
矢量网络分析仪1,产生频率可调的交流电信号;
信号发射线圈2,电连接矢量网络分析仪1的信号输出端,用以产生交变磁场;
信号接收线圈3,用以接收信号发射线圈2产生的交变电磁场信号,信号接收线圈3电连接矢量网络分析仪1的信号输入端;
超材料4放置于信号发射线圈1与信号接收线圈2之间。
应当理解的是,上述信号发射线圈2、信号接收线圈3和超材料4在组成测试装置时,需要通过测试夹具进行固定,本示意图未进行详细表示。
此处的矢量网络分析仪1可在仪表的工作频段内完成对被测件的传输发射参数的测试,矢量网络分析仪1对某个器件或系统测试得到完整的参数包括:发射与透射特性、幅度信息、相位信息等,对这些参数可采用S参数(或称散射参数)进行描述,S参数的定义是基于信号电压比值的参数,所以S参数为矢量,对于矢量网络分析仪1而言,本发明超材料谐振频率测试装置中的信号发射线圈2为被测系统的输入端口,信号接收线圈3为被测系统的输出端口,被测系统输入端口的反射系数表示为S11,被测系统输入端口至输出端口的传输系数表示为S21,矢量网络分析仪1可测试并得到工作频段内的S11或S21曲线图。
本发明的信号发射线圈2与信号接收线圈3可采用单匝的圆环形漆包线线圈,为获得好的对比性,信号发射线圈2与信号接收线圈3设计为相等的直径以获得相同的固有频率,同时,信号发射线圈2与信号接收线圈3的直径小于超材料的尺寸大小。
为方便固定测试装置的各个部件,信号发射线圈2与信号接收线圈3分别固定在基板上,基板采用磁损耗较小的材料,如塑料或泡沫材料。
下面对本发明超材料谐振频率测试装置的测试原理和测试方法进行详细说明。
本发明超材料谐振频率测试装置的测试方法流程图参看附图2,包括:
a.在未放入超材料时,通过矢量网络分析仪测试信号发射线圈与信号接收线圈之间的传输系数S21,得到第一S21曲线;
b.放入超材料,通过矢量网络分析仪测试信号发射线圈与信号接收线圈之间的传输系数S21′,得到第二S21曲线;
c.将第二S21曲线与所述第一S21曲线进行比对,找出第二S21曲线的增益加强峰,增益加强峰峰值对应的频率即为超材料的谐振频率。
这里,首先对超材料进行必要的说明,超材料属于一种人工合成的复合材料,一般包括介质基板以及阵列在介质基板上的多个人造微结构,介质基板为介电材料,人造微结构为导电材料,例如,通过将人造微结构设计为磁性微结构,即每个人造微结构(一般称为cell)均为开口环结构或开口环的衍生结构,可以使超材料在某些频率具有负磁导率的特性,由于该类开口环结构或开口环的衍生结构可等效为LC谐振电路,所以通过多个磁性微结构的阵列可实现对磁场的增强。对于超材料的制造,现有技术一般采用PCB加工工艺,在环氧树脂基板上印制出多个结构相同的金属铜磁性微结构组成的阵列,以形成超材料,通过对金属铜微结构的单元大小、微结构本身的结构设计等可以改变超材料的谐振频率,得到具有不同谐振频率的超材料。
对于已经制造出来的超材料而言,其谐振频率受到各种因素的影响,如制造工艺、微结构的制造精度、介质基板材料特性以及介质基板材料均匀性等,因此对超材料的实际谐振频率进行测试对于超材料技术的应用相当关键。
本发明的测试原理是:当测试装置中没有放入超材料时,信号发射线圈与信号接收线圈之间经过空气进行电磁波信号的传输,通过矢量网络分析仪可测试得到在工作频段内的第一S21曲线;
当测试装置中放入超材料后,通过矢量网络分析仪测试信号发射线圈与信号接收线圈之间的传输系数S21′,得到第二S21曲线,超材料能加强磁场消逝波的传输,提高系统的传输效率,并且当超材料的谐振频率与信号发射线圈发射的信号频率相等时,传输效率达到最高,因此通过对第二S21曲线与所述第一S21曲线进行比对,找出第二S21曲线的增益加强峰,增益加强峰峰值对应的频率即为超材料的谐振频率,附图3为通过矢量网络分析仪测试得到的第二S21曲线和第一S21曲线的对比图,图中,标号1对应的曲线即为第二S21曲线,没有标记的曲线即为第一S21曲线,第二S21曲线相对于第一S21曲线具有一个明显的加强峰,加强峰峰值点的坐标为:(52MHz,-53.61dB),即超材料谐振频率为52MHz。
为测试的方便和快速,在步骤a之前还进行如下步骤:通过计算机仿真的方法得到超材料的谐振频率范围,如采用CST软件进行谐振频率的仿真计算,得到超材料谐振频率的大致范围,然后在上述步骤a、b中,控制矢量网络分析仪的信号扫描范围在该谐振频率范围内进行。
在上述实施例中,仅对本发明进行了示范性描述,但是本领域技术人员在阅读本专利申请后可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下对本发明进行各种修改。

Claims (9)

1.一种超材料谐振频率测试装置,用以测试超材料的谐振频率,其特征在于,所述谐振频率测试装置包括:
矢量网络分析仪,产生频率可调的交流电信号;
信号发射线圈,电连接所述矢量网络分析仪的信号输出端,用以产生交变电磁场信号;
信号接收线圈,用以接收所述信号发射线圈产生的交变电磁场信号,所述信号接收线圈电连接所述矢量网络分析仪的信号输入端;
所述超材料放置于所述信号发射线圈与所述信号接收线圈之间。
2.根据权利要求1所述的超材料谐振频率测试装置,其特征在于:所述信号发射线圈与所述信号接收线圈的固有频率相同。
3.根据权利要求1所述的超材料谐振频率测试装置,其特征在于:所述信号发射线圈与所述信号接收线圈为单匝的圆环形漆包线线圈。
4.根据权利要求3所述的超材料谐振频率测试装置,其特征在于:所述信号发射线圈与所述信号接收线圈的直径相等。
5.根据权利要求4所述的超材料谐振频率测试装置,其特征在于:所述信号发射线圈与所述信号接收线圈的直径小于所述超材料的尺寸。
6.根据权利要求1所述的超材料谐振频率测试装置,其特征在于:所述信号发射线圈与所述信号接收线圈分别固定在基板上,所述基板为塑料或泡沫材料。
7.一种超材料谐振频率测试方法,采用权利要求1至4任一项所述的超材料谐振频率测试装置,包括以下步骤:
a.在未放入超材料时,通过矢量网络分析仪测试信号发射线圈与信号接收线圈之间的传输系数S21,得到第一S21曲线;
b.放入超材料,通过矢量网络分析仪测试信号发射线圈与信号接收线圈之间的传输系数S21',得到第二S21曲线;
c.将所述第二S21曲线与所述第一S21曲线进行比对,找出所述第二S21曲线的增益加强峰,所述增益加强峰峰值对应的频率即为所述超材料的谐振频率。
8.根据权利要求7所述的超材料谐振频率测试方法,其特征在于,所述步骤a之前还包括:通过计算机仿真的方法得到所述超材料的谐振频率范围,然后在步骤a、b中,控制所述矢量网络分析仪的信号扫描范围在所述谐振频率范围内进行。
9.根据权利要求8所述的超材料谐振频率测试方法,其特征在于,所述计算机仿真的方法为通过CST软件进行谐振频率的仿真计算。
CN201210093065.6A 2012-03-31 2012-03-31 一种超材料谐振频率测试装置及测试方法 Active CN103364633B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210093065.6A CN103364633B (zh) 2012-03-31 2012-03-31 一种超材料谐振频率测试装置及测试方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210093065.6A CN103364633B (zh) 2012-03-31 2012-03-31 一种超材料谐振频率测试装置及测试方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103364633A CN103364633A (zh) 2013-10-23
CN103364633B true CN103364633B (zh) 2017-04-05

Family

ID=49366428

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210093065.6A Active CN103364633B (zh) 2012-03-31 2012-03-31 一种超材料谐振频率测试装置及测试方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103364633B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109374967B (zh) * 2018-11-06 2020-05-19 华中科技大学 一种面向低q值saw磁电传感器谐振频率的检测方法和系统
CN114636861A (zh) * 2022-02-25 2022-06-17 中国舰船研究设计中心 超材料低频插损测试方法及装置
CN115389991B (zh) * 2022-08-26 2024-03-15 天津大学 用于磁共振回波信号增强的超材料动态调谐系统及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1019968A (ja) * 1996-07-01 1998-01-23 Fujikura Ltd 部分放電測定の校正装置
CN101782637A (zh) * 2010-03-16 2010-07-21 南京航空航天大学 基于电磁兼容分析与应用的射频电流探头特性校准方法
CN101803224A (zh) * 2007-08-13 2010-08-11 高通股份有限公司 远程低频率谐振器和材料
CN102044915A (zh) * 2011-01-10 2011-05-04 东南大学 一种谐振式无线能量传输装置
CN102104184A (zh) * 2009-12-21 2011-06-22 深圳富泰宏精密工业有限公司 Nfc天线辅助设计系统及nfc天线的辅助设计方法
CN102331523A (zh) * 2011-06-02 2012-01-25 西安电子科技大学 小型天线谐振频率的检测系统及检测方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1019968A (ja) * 1996-07-01 1998-01-23 Fujikura Ltd 部分放電測定の校正装置
CN101803224A (zh) * 2007-08-13 2010-08-11 高通股份有限公司 远程低频率谐振器和材料
CN102104184A (zh) * 2009-12-21 2011-06-22 深圳富泰宏精密工业有限公司 Nfc天线辅助设计系统及nfc天线的辅助设计方法
CN101782637A (zh) * 2010-03-16 2010-07-21 南京航空航天大学 基于电磁兼容分析与应用的射频电流探头特性校准方法
CN102044915A (zh) * 2011-01-10 2011-05-04 东南大学 一种谐振式无线能量传输装置
CN102331523A (zh) * 2011-06-02 2012-01-25 西安电子科技大学 小型天线谐振频率的检测系统及检测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103364633A (zh) 2013-10-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Huang Antennas: from theory to practice
Yan et al. A miniature ultrawideband electric field probe based on coax-thru-hole via array for near-field measurement
Lagarkov et al. Resonance properties of bi-helix media at microwaves
CN103913640B (zh) 一种精确测量介电常数的测试系统及方法
CN106021811B (zh) 一种磁性材料宽频复数磁导率测定方法
Xavier et al. Design and application of a metamaterial superstrate on a bio-inspired antenna for partial discharge detection through dielectric windows
CN103364633B (zh) 一种超材料谐振频率测试装置及测试方法
Feng et al. Variable scale aperture sampling reception method for multiple orbital angular momentum modes vortex wave
US20110148720A1 (en) Nfc antenna aided design system and design method employing the same
Wan et al. Separating strain sensor based on dual-resonant circular patch antenna with chipless RFID tag
CN102680781B (zh) 一种校准器件及超材料谐振频率测试平台
CN101446613B (zh) 一种在平面电磁波激励下的传输线缆耦合响应检测方法
Cerri et al. A theoretical feasibility study of a source stirring reverberation chamber
Wan et al. A Multi-parameter Integration Method and Characterization Study of Chipless RFID Sensors with Spiral Shape
Xu et al. Near-field coupling and wireless signal transmission using a magnetoelectric laminated composite antenna
Kogure et al. Introduction to antenna analysis using EM simulators
Jankowski-Mihułowicz et al. A Procedure for validating impedance parameters of HF/UHF RFID transponder antennas
Zhang et al. Research on ultrasonic-electromagnetic wave simultaneous sensing sensors
Mayordomo et al. Technical challenges for the integration of passive HF RFID technology in FRP composite materials
Yin et al. An ultra-wideband microwave diagnostic method for detecting cracks in polymeric insulators
Harmon et al. High Permittivity Anisotropic 3D Printed Material
Skiljo et al. Interaction between human and near-field of wireless power transfer system
CN103293375B (zh) 一种超材料谐振频率测试装置及测试方法
Juřík et al. Parametric optimization of a birdcage resonator for low-pressure plasma excitation
Peng et al. Three‐dimensional surface wave measurement system

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210423

Address after: 518057 2 / F, software building, No.9, Gaoxin Middle Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province

Patentee after: KUANG-CHI INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY

Address before: 518034. A, 18B, CIC international business center, 1061 Mei Xiang Road, Shenzhen, Guangdong, Futian District

Patentee before: KUANG-CHI INNOVATIVE TECHNOLOGY Ltd.