CN103682657B - 微结构、超材料板以及天线系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种微结构、超材料板以及天线系统。微结构包括第一、第二、第三、第四基本结构,将第一基本结构沿顺时针方向旋转90°得到第二基本结构;将第二基本结构沿顺时针方向旋转90°得到第三基本结构;将第三基本结构沿顺时针方向旋转90°得到第四基本结构。所述超材料板包括一层或多层基材,每层基材相对两侧表面分别周期排布有第一微结构和第二微结构,所述第二微结构与第一微结构成镜像对称。所述天线系统包括馈源以及设置于所述馈源辐射电磁波路径上的超材料板。本发明通过设计超材料的微结构拓扑形状和/或尺寸,使得天线系统中的馈源无需做任何改变即可增强馈源的增益。

Description

微结构、超材料板以及天线系统
技术领域
本发明涉及超材料技术领域,尤其涉及一种微结构、超材料板以及天线系统。
背景技术
光,作为电磁波的一种,其在穿过玻璃的时候,因为光线的波长远大于原子的尺寸,因此我们可以用玻璃的整体参数,例如折射率,而不是组成玻璃的原子的细节参数来描述玻璃对光线的响应。相应的,在研究材料对其他电磁波响应的时候,材料中任何尺度远小于电磁波波长的结构对电磁波的响应也可以用材料的整体参数,例如介电常数ε和磁导率μ来描述。通过设计材料每点的结构使得材料各点的介电常数和磁导率都相同或者不同,从而使得材料整体的介电常数和磁导率呈一定规律排布,规律排布的磁导率和介电常数即可使得材料对电磁波具有宏观上的响应,例如汇聚电磁波、发散电磁波、吸收电磁波等。该类具有规律排布的磁导率和介电常数的材料称之为超材料。
如图1所示,图1为现有构成超材料的基本单元的立体结构示意图。超材料的基本单元包括雪花型人造微结构100以及该人造微结构附着的基材200。雪花型人造微结构可为人造金属微结构,其能对入射电磁波电场和/或磁场产生响应以改变每个超材料基本单元对入射电磁波的响应。多个超材料基本单元按一定规律排列,可使超材料对电磁波具有宏观的响应。由于超材料整体需对入射电磁波有宏观电磁响应,因此各个超材料基本单元对入射电磁波的响应需形成连续响应,这要求每一超材料基本单元的尺寸小于入射电磁波五分之一波长,优选为入射电磁波十分之一波长。本段描述中,将超材料整体划分为多个超材料基本单元是一种人为的划分方法,但应知此种划分方法仅为描述方便,不应看成超材料由多个超材料基本单元拼接或组装而成,实际应用中超材料是将人造金属微结构排布于基材上即可构成,工艺简单且成本低廉。
超材料的微结构拓扑形状和/或尺寸是改变超材料对电磁波的电磁响应的重要参数。现有的超材料的微结构拓扑形状过于简单,对电磁波响应单一,用途较少。
发明内容
本发明所要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述不足,提出一种微结构,所述微结构包括第一、第二、第三、第四基本结构,所述第一基本结构包括水平的第一金属分支,所述第一金属分支包括第一端点和第二端点,第二金属分支垂直连接于第一金属分支第二端点,第三金属分支垂直连接于第二金属分支且向第一金属分支第一端点方向延伸,第四金属分支垂直连接于第三金属分支且向第一金属分支方向延伸,第五金属分支垂直连接于第四金属分支且向第一金属分支第二端点方向延伸;将第一基本结构以第一基本结构的第一金属分支第一端点为旋转点沿顺时针方向旋转90°得到第二基本结构;将第二基本结构以第二基本结构的第一金属分支第一端点为旋转点沿顺时针方向旋转90°得到第三基本结构;将第三基本结构以第三基本结构的第一金属分支第一端点为旋转点沿顺时针方向旋转90°得到第四基本结构;所述微结构中,各基本结构仅其第一金属分支第一端点与其他基本结构的第一金属分支第一端点相接,其他金属分支与其他基本结构的金属分支不相交。
进一步地,所述第一、第二、第三、第四、第五金属分支线宽依次增大。
进一步地,微结构中,不同基本结构的第二、第三、第四、第五金属分支之间的间距相等。
进一步地,所述第一金属分支线宽为0.2毫米、第二金属分支线宽为0.4毫米、第三金属分支线宽为0.6毫米、第四金属分支线宽为0.8毫米、第五金属分支线宽为1.6毫米。
本发明还提出一种超材料板,所述超材料板包括一层或多层基材,每层基材相对两侧表面分别周期排布有第一微结构和第二微结构;所述第一微结构为上述的微结构,所述第二微结构与第一微结构成镜像对称。
进一步地,所述基材在10GHZ时的介电常数为2.0至3.0。
进一步地,所述基材为FR-4材料、F4B材料、PS材料或陶瓷材料。
本发明还提供一种天线系统,其包括馈源以及设置于所述馈源辐射电磁波路径上的上述超材料板。
进一步地,所述馈源为贴片天线、微带天线或者喇叭天线。
进一步地,所述超材料板包括8层基材,所述超材料板与所述馈源的垂直距离为7至8毫米。
本发明通过设计超材料的微结构拓扑形状和/或尺寸,使得天线系统中的馈源无需做任何改变即可增强馈源的增益。
附图说明
图1为现有的构成超材料基本单元的结构示意图;
图2为本发明微结构的拓扑结构以及微结构分解为第一基本结构、第二基本结构、第三基本结构和第四基本结构的示意图;
图3为本发明超材料板上第一微结构周期排布的结构示意图;
图4为本发明超材料板上第二微结构周期排布的结构示意图;
图5为贴片天线未添加超材料和添加超材料后,由CST仿真软件得到的phi为0°时的远场增益对比图;
图6为贴片天线未添加超材料和添加超材料后,由CST仿真软件得到的phi为90°时的远场增益对比图。
具体实施方式
请参照图2,图2为本发明微结构的拓扑结构以及微结构分解为第一基本结构、第二基本结构、第三基本结构和第四基本结构的示意图。图2中,本发明微结构由第一基本结构10、第二基本结构20、第三基本结构30和第四基本结构40构成。第一基本结构10包括水平的第一金属分支11,所述第一金属分支11包括第一端点110和第二端点111,第二金属分支12垂直连接于第一金属分支第二端点111,第三金属分支13垂直连接于第二金属分支12且向第一金属分支第一端点110方向延伸,第四金属分支14垂直连接于第三金属分支且向第一金属分支11方向延伸,第五金属分支15垂直连接于第四金属分支14且向第一金属分支第二端点111方向延伸。
将第一基本结构10以第一基本结构10的第一金属分支第一端点110为旋转点沿顺时针方向旋转90°得到第二基本结构20。因此,第二基本结构20也包括第一金属分支21、第二金属分支22、第三金属分支23、第四金属分支24以及第五金属分支25。第一金属分支21上不与第二金属分支22相接的端点记为第一金属分支21第一端点210。
将第二基本结构20以第二基本结构20的第一金属分支第一端点210为旋转点沿顺时针方向旋转90°得到第三基本结构30。因此,第三基本结构30也包括第一金属分支31、第二金属分支32、第三金属分支33、第四金属分支34以及第五金属分支35。第一金属分支31上不与第二金属分支32相接的端点记为第一金属分支21第一端点310。
将第三基本结构30以第三基本结构30的第一金属分支第一端点310为旋转点沿顺时针方向旋转90°得到第四基本结构40。因此,第四基本结构40也包括第一金属分支41、第二金属分支42、第三金属分支43、第四金属分支44以及第五金属分支45。第一金属分支41上不与第二金属分支42相接的端点记为第一金属分支41第一端点410。
第一基本结构10至第四基本结构40通过将各自第一金属分支的第一端点相接得到微结构,且微结构中,各基本结构仅其第一金属分支第一端点与其他基本结构的第一金属分支第一端点相接,其他金属分支与其他基本结构的金属分支不相交。
由第一至第四基本结构构成的微结构,以其中心点(即各基本结构相接的第一金属分支第一端点)为旋转点,沿顺时针方向或逆时针方向旋转90°后得到的新拓扑图案与原拓扑图案重合。具有该类特性的微结构为各向同性微结构,各向同性微结构对各个方向入射的电磁波均具有相同的电磁响应,能简化设计且提高应用范围。
优选地,所述第一、第二、第三、第四、第五金属分支线宽依次增大。所述第一金属分支线宽优选为0.2毫米、第二金属分支线宽优选为0.4毫米、第三金属分支线宽优选为0.6毫米、第四金属分支线宽优选为0.8毫米、第五金属分支线宽优选为1.6毫米。
各条金属分支的线宽和长度根据其所响应电磁波的频率不同而不同。
优选地,本发明微结构中,不同基本结构的第二、第三、第四、第五金属分支之间的间距相等。具体到图2中,即第三基本结构第五金属分支35、第四基本结构第四金属分支44、第一基本结构第三金属分支13以及第二基本结构第二金属分支22之间间距相等。第四基本结构第五金属分支45、第一基本结构第四金属分支14、第二基本结构第三金属分支23以及第三基本结构第二金属分支32间距相等。第一基本结构第五金属分支15、第二基本结构第四金属分支24、第三基本结构第三金属分支33以及第四基本结构第二金属分支42间距相等。第二基本结构第五金属分支25、第三基本结构第四金属分支34、第四基本结构第三金属分支43以及第一基本结构第二金属分支12间距相等。
本发明还提供一种超材料板,所述超材料板包括一层或多层基材,每层基材相对两侧表面分别周期排布有第一微结构和第二微结构。第一微结构为图2所示的微结构,第二微结构与第一微结构成镜像对称。请参照图3和图4,图3即为第一微结构周期排布的结构示意图,图4为第二微结构周期排布的结构示意图。
第一微结构和第二微结构的材料可为铜、银、铝等各类导电金属。
基材在10GHZ时的介电常数优选为2.0至3.0。满足上述介电常数要求的基材材料可为FR-4材料、F4B材料、PS材料或陶瓷材料等。
本发明还提供一种天线系统,其包括馈源以及设置于馈源辐射电磁波路径上的上述超材料板。馈源可为贴片天线、微带天线、喇叭天线等各类能辐射电磁波的装置。本实施例中,以贴片天线为例说明。
本实施例的天线系统中的超材料板包括8层由FR-4材料制成的基材。每层基材的厚度为0.1至0.2毫米,第一微结构和第二微结构的厚度为0.01至0.02毫米。整个超材料板厚度不到2毫米,厚度很薄,占用空间很小。
下面选取一贴片天线来说明添加超材料板后对天线增益的增强作用。在本实施例中,贴片天线体积为69.3×69.3×3.234mm,正前方圆贴片圆周为15.939mm,辐射电磁波频率为3.22GHZ。超材料板与所述馈源的垂直距离为7至8毫米。
请参照图5、图6。图5为贴片天线未添加超材料和添加超材料后,由CST仿真软件得到的phi为0°时的远场增益对比图。图6为贴片天线未添加超材料和添加超材料后,由CST仿真软件得到的phi为90°时的远场增益对比图。由图5和图6可以看出,在添加超材料板后,贴片天线的正面增益明显增强,且贴片天线其他方向的增益降低,提高了贴片天线方向性。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

Claims (8)

1.一种微结构,其特征在于:包括第一、第二、第三、第四基本结构,所述第一基本结构包括水平的第一金属分支,所述第一金属分支包括第一端点和第二端点,第二金属分支垂直连接于第一金属分支第二端点,第三金属分支垂直连接于第二金属分支且向第一金属分支第一端点方向延伸,第四金属分支垂直连接于第三金属分支且向第一金属分支方向延伸,第五金属分支垂直连接于第四金属分支且向第一金属分支第二端点方向延伸;将第一基本结构以第一基本结构的第一金属分支第一端点为旋转点沿顺时针方向旋转90°得到第二基本结构;将第二基本结构以第二基本结构的第一金属分支第一端点为旋转点沿顺时针方向旋转90°得到第三基本结构;将第三基本结构以第三基本结构的第一金属分支第一端点为旋转点沿顺时针方向旋转90°得到第四基本结构;所述微结构中,各基本结构仅其第一金属分支第一端点与其他基本结构的第一金属分支第一端点相接,其他金属分支与其他基本结构的金属分支不相交,所述第一、第二、第三、第四、第五金属分支线宽依次增大;所述微结构中,不同基本结构的第二、第三、第四、第五金属分支之间的间距相等。
2.如权利要求1所述的微结构,其特征在于:所述第一金属分支线宽为0.2毫米、第二金属分支线宽为0.4毫米、第三金属分支线宽为0.6毫米、第四金属分支线宽为0.8毫米、第五金属分支线宽为1.6毫米。
3.一种超材料板,其特征在于:所述超材料板包括一层或多层基材,每层基材相对两侧表面分别周期排布有第一微结构和第二微结构;所述第一微结构为权利要求1或2所述的微结构,所述第二微结构与第一微结构成镜像对称。
4.如权利要求3所述的超材料板,其特征在于:所述基材在10GHZ时的介电常数为2.0至3.0。
5.如权利要求4所述的超材料板,其特征在于:所述基材为FR-4材料、F4B材料、PS材料或陶瓷材料。
6.一种天线系统,其特征在于:包括馈源以及设置于所述馈源辐射电磁波路径上的如权利要求3所述的超材料板。
7.如权利要求6所述的天线系统,其特征在于:所述馈源为贴片天线、微带天线或者喇叭天线。
8.如权利要求6所述的天线系统,其特征在于:所述超材料板包括8层基材,所述超材料板与所述馈源的垂直距离为7至8毫米。
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