CN106099389B - 基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置 - Google Patents

基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106099389B
CN106099389B CN201610470948.2A CN201610470948A CN106099389B CN 106099389 B CN106099389 B CN 106099389B CN 201610470948 A CN201610470948 A CN 201610470948A CN 106099389 B CN106099389 B CN 106099389B
Authority
CN
China
Prior art keywords
medium substrate
electromagnetism
energy collection
energy
collection device
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
CN201610470948.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106099389A (zh
Inventor
李龙
张轩铭
卢雨笑
余世星
刘海霞
史琰
翟会清
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.)
Xidian University
Original Assignee
Xidian University
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 Xidian University filed Critical Xidian University
Priority to CN201610470948.2A priority Critical patent/CN106099389B/zh
Publication of CN106099389A publication Critical patent/CN106099389A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106099389B publication Critical patent/CN106099389B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q17/00Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q17/00Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems
    • H01Q17/008Devices for absorbing waves radiated from an antenna; Combinations of such devices with active antenna elements or systems with a particular shape

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Abstract

一种基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置,包括介质基板,介质基板背面贴合有金属地板,介质基板正面贴合有金属环结构,介质基板为表面正方形的长方体结构,介质基板表面的对角线上设有金属化过孔。金属地板为正方形,其边长与介质基板表面的正方形的边长相等。金属地板、金属环结构和介质基板同轴。金属化过孔和贴合于介质基板正面的金属环结构相接。金属化过孔与金属地板通过负载电阻相接。本发明结构简单紧凑,能够在入射电磁波为任意极化方式,宽角度入射范围内保持高负载能量收集效率,用于无线传感器网络的能量供给,在物联网、无线传感器等方面有着很广泛的应用前景。

Description

基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置
技术领域
本发明属于物理技术领域,更进一步涉及无线能量传输与收集技术领域中的一种基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置。本发明可以把收集到的环境中通信的射频微能量用于无线传感器网络的能量供给。
背景技术
随着物联网技术的兴起,具有低功耗的微型无线传感器网络得到了广泛的发展,目前传感网络是利用电池供电,即使工作在低功耗模式下,节点的使用寿命也非常有限,定期更换数以万计的设备电池将是难以实现的。环境中的电磁波能量如今可以从全球数百亿个无线发射器获得,包括移动电话、手持无线电设备、移动基站以及电视/无线广播台、WIFI路由器等。因此通过自适应吸收电磁环境中的能量给数以万计的传感器节点供电是一个有效的解决途径。
电磁超材料(Metamaterials)指的是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。电磁超表面是一种二维或准二维的超材料结构,具有尺寸小,低剖面,单位面积能量吸收率高的特点。
中山大学在其申请的专利“一种基于WIFI频段的微带整流天线”(申请号:201510115925.5,公开号:104767029A)中提出了一种微带接收天线。微带接收天线是同轴馈电矩形微带天线,能够收集WIFI频段的电磁波能量,该装置仍然存在的不足之处是,微带天线的整体尺寸相对于工作波长较大,具有固定的极化方向性,不能收集任意极化角度的电磁波能量,很难满足高效利用环境能量的需求。
上海大学在其申请的专利“基于四重旋转对称结构的超材料电磁能量收集装置”(申请号:201610093112.5,公开号:105552571A)中提出了一种超材料电磁能量收集装置,该装置由下至上包括底层金属薄膜,中间损耗介质层和顶层金属薄膜,底层金属薄膜、中间损耗介质层和顶层金属薄膜之间相互贴合。顶层金属薄膜包括两个同心金属圆环,四个负载电阻均匀布置于两个金属圆环之间的间隙内。该装置能实现高效的电磁能量收集。该装置仍然存在的不足之处是,虽然该装置负载能量吸收率高,但是,该装置中单元结构的负载电阻较多,收集到的能量分散到各个负载电阻上,如果组成阵列,每个负载都需要整流电路,那么负载后端的整流电路会非常复杂,能量大部分会损耗在电路中,因此在实际应用中局限性比较大。
综上所述,目前环境射频微能量收集面临着两个问题,1.现有的收集射频能量信号的前端是传统天线,但天线的尺寸是和波长相比拟的,会产生二次辐射,并有其固有的增益,极化方向,环境中的电磁波能量的大小和方向是随机的,现有的无线传感器节点分布范围广,分布环境复杂,传统天线已经很难满足高效利用环境能量的需求,2.现有的超材料电磁能量收集装置虽然能收集能量,但结构复杂,无法高效的利用收集到的能量。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的不足,提出一种基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置,简化了装置的结构,收集任意极化角度的电磁波,展宽电磁波入射角,扩宽其应用领域。
实现本发明的具体思路是:首先确定能量收集装置的收集频带,设计能量收集装置的尺寸和位置,优化负载电阻匹配,实现负载高效能量收集。
为实现上述目的,本发明的技术方案如下。
本发明包括介质基板,介质基板背面贴合有金属地板,介质基板正面贴合有金属环结构,介质基板为表面正方形的长方体结构,介质基板表面的对角线上设有金属化过孔。金属地板为正方形,其边长与介质基板表面的正方形的边长相等。金属地板、金属环结构和介质基板同轴。金属化过孔和贴合于介质基板正面的正方形金属环结构相接。金属化过孔与金属地板通过负载电阻相接。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
第一,由于本发明通过金属环结构产生了较长的感应电路路径并激励表面电流,且结构对称,结构本身等效成一个滤波器结构,克服了现有技术存在的以传统天线作为环境射频能量收集装置时装置尺寸过大,会产生二次辐射,有固定的极化和增益的问题,使得本发明具有亚波长结构,尺寸小,低剖面,不会产生二次辐射,省去了后端整流电路中的滤波电路,并可降低入射电磁波极化敏感性,从而使得本发明具有收集任意极化角度的电磁波,简化了系统的复杂度的优点。
第二,由于本发明通过金属化过孔将表面电流导入到一个负载电阻上,克服了现有技术存在的负载电阻较多,无法高效的利用收集到的能量的问题,使得本发明在保持高效能量收集效率的同时简化后端整流电路的复杂度,减少了损耗,提高了能量收集的效率。
附图说明
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明在电磁波垂直入射时的横电、横磁极化波的能量收集效率曲线图;
图3为本发明在电磁波倾斜30°入射时的横电、横磁极化波的能量收集效率曲线图;
图4为本发明在电磁波倾斜60°入射时的横电、横磁极化波的能量收集效率曲线图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细的说明。
参照附图1,本发明的能量收集装置频带的中心频率为2.5GHz时所采用的各结构尺寸如下:
本发明包括介质基板4,介质基板4背面贴合有金属地板1,介质基板4正面贴合有金属环结构2,本发明的实施例1的金属环结构2的形状采用正方形,其边长L为15mm,宽度W为0.8mm。本发明的实施例1的介质基板4为表面正方形的长方体结构,介质基板4相对介电常数ε为2.65,介电损耗tanδ为0.001,厚度t为3mm,尺寸为15.7×15.7×3mm。本发明的实施例1的介质基板4表面的对角线上设有金属化过孔3,金属化过孔3距对角线中心10.04mm。
本发明的实施例1的金属地板1为正方形,其边长与介质基板4表面的正方形的边长相等。本发明的实施例1的金属地板1的正方形表面挖去一个与金属化过孔3同心的圆形,圆形直径1.25mm。本发明的实施例1的金属地板1、金属环结构2和介质基板4同轴。本发明的实施例1的金属地板1和金属环结构2以及金属化过孔3的材料是金属银。
本发明的实施例1的金属化过孔3和贴合于介质基板正面的金属环结构2相接。金属化过孔3与金属地板1通过负载电阻5相连。本发明的实施例1的金属化过孔3的直径为0.5mm。本发明的实施例1的负载电阻5阻值为1500Ω。
本发明的实施例2的金属环结构2的形状采用圆形,外圈圆环直径为15mm,内圈圆环直径为13.4mm。金属地板1的正方形表面挖去一个与金属化过孔3同心的圆形,圆形直径4.1mm。金属化过孔3的直径为0.6mm。负载电阻5阻值为50Ω。其余构成、结构、参数与实施例1中的基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置一样,各结构之间的连接关系也与实施例1中的基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置一样。
下面结合图2、图3、图4对本发明实施例1的装置结构的效果作进一步的描述。
本发明的仿真结果是通过电磁软件Ansoft HFSS建模,在能量收集装置频带2-3GHz内仿真得到的。
参照附图2,对本发明在电磁波垂直入射时的横电、横磁极化波的两条曲线图进行能量收集效率的对比分析。
图2中的横轴表示频率,纵轴表示负载能量收集的效率。图2中以圆形标示的曲线代表本发明在电磁波垂直入射时的横磁极化波的能量收集效率的仿真曲线,以三角形标示的曲线代表本发明在电磁波垂直入射时的横电极化波的能量收集效率的仿真曲线。从本发明仿真的电磁波垂直入射时的横电、横磁极化波的负载能量收集的效率曲线可看出,两条曲线基本重合,在2.5GHz时,负载能量收集的效率都达到90%,说明本发明对任意极化的入射电磁波都有很好的收集效果。
参照附图3,对本发明在电磁波倾斜30°入射时的横电、横磁极化波的两条曲线图进行能量收集效率的对比分析。
图3中的横轴表示频率,纵轴表示负载能量收集的效率。图3中以圆形标示的曲线代表本发明在电磁波倾斜30°入射时的横磁极化波的能量收集效率的仿真曲线,以三角形标示的曲线代表本发明在电磁波倾斜30°入射时的横电极化波的能量收集效率的仿真曲线。从本发明仿真的电磁波倾斜30°入射时的横电、横磁极化波的负载能量收集的效率曲线可看出,两条曲线基本重合,负载能量收集的最高效率达到90%以上,说明本发明在入射电磁波入射角为30°时,无论横电极化或者横磁极化,有很好的收集效果。
参照附图4,对本发明在电磁波倾斜60°入射时的横电、横磁极化波的两条曲线图进行能量收集效率的对比分析。
图4中的横轴表示频率,纵轴表示负载能量收集的效率。图4中以圆形标示的曲线代表本发明在电磁波倾斜60°入射时的横磁极化波的能量收集效率的仿真曲线,以三角形标示的曲线代表本发明在电磁波倾斜60°入射时的横电极化波的能量收集效率的仿真曲线。从本发明仿真的电磁波倾斜60°入射时的横电、横磁极化波的负载能量收集的效率曲线可看出,两条曲线基本重合,负载能量收集的最高效率达到85%以上,说明本发明在入射电磁波入射角为60°时,无论横电极化或者横磁极化,有很好的收集效果。
从上述分析可知,本发明在能量收集装置频带2-3GHz内,无论入射电磁波是横电极化或者横磁极化,在入射电磁波入射角0°-60°范围内,本发明都可以保持最高85%以上的负载能量收集的效率。

Claims (6)

1.一种基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置,包括介质基板(4),介质基板(4)背面贴合有金属地板(1),介质基板(4)正面贴合有金属环结构(2),介质基板(4)表面的对角线上设有金属化过孔(3),其特征在于,所述的介质基板(4)为表面正方形的长方体结构;所述的金属地板(1)为正方形,其边长与介质基板(4)表面的正方形的边长相等;所述金属地板(1)、金属环结构(2)和介质基板(4)同轴;所述金属化过孔(3)和贴合于介质基板正面的金属环结构(2)相接;所述金属化过孔(3)与金属地板(1)通过负载电阻(5)相接。
2.根据权利要求1所述的基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置,其特征在于:所述的介质基板(4)的厚度为能量收集装置频带对应波长的四十分之一。
3.根据权利要求1所述的基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置,其特征在于:所述的金属地板(1)的正方形表面挖去一个与金属化过孔(3)同心的圆形,圆形半径为金属化过孔(3)的直径的2.2-8倍。
4.根据权利要求1所述的基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置,其特征在于:所述的金属环结构(2)的形状为边长大于3的偶数的正多边形、圆形。
5.根据权利要求1所述的基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置,其特征在于:所述金属化过孔(3)的直径为0.5mm-1.1mm。
6.根据权利要求1所述的基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置,其特征在于:所述负载电阻(5)阻值为50Ω-5000Ω。
CN201610470948.2A 2016-06-24 2016-06-24 基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置 Active CN106099389B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610470948.2A CN106099389B (zh) 2016-06-24 2016-06-24 基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610470948.2A CN106099389B (zh) 2016-06-24 2016-06-24 基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106099389A CN106099389A (zh) 2016-11-09
CN106099389B true CN106099389B (zh) 2019-04-23

Family

ID=57253911

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610470948.2A Active CN106099389B (zh) 2016-06-24 2016-06-24 基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106099389B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109473786A (zh) * 2018-12-27 2019-03-15 南京信息工程大学 一种适用于任意极化方向能量接收的复合人工电磁结构
CN113314837B (zh) * 2021-05-31 2024-02-23 湖南汽车工程职业学院 一种极化不敏感的wifi频段电磁能量收集表面

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105552571A (zh) * 2016-02-21 2016-05-04 上海大学 基于四重旋转对称结构的超材料电磁能量收集装置

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100109971A2 (en) * 2007-11-13 2010-05-06 Rayspan Corporation Metamaterial structures with multilayer metallization and via
KR100991818B1 (ko) * 2008-01-31 2010-11-04 박정숙 고효율 광대역 원편파 패치 안테나
CN106033846A (zh) * 2016-06-30 2016-10-19 浙江大学 一种基于次波长谐振结构的极化转换表面

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105552571A (zh) * 2016-02-21 2016-05-04 上海大学 基于四重旋转对称结构的超材料电磁能量收集装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Polarisation-dependent absorber based on resistor-loaded rectangular loop resonators;S. Wang et al;《ELECTRONICS LETTERS》;20160512;第52卷(第10期);第812–814页
Polarization Independent Metasurface Energy Harvester;Mohamed El Badawe et al;《2016 IEEE 17th Annual Wireless and Microwave Technology Conference (WAMICON)》;20160413;第1-3页

Also Published As

Publication number Publication date
CN106099389A (zh) 2016-11-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106099388B (zh) 基于电磁超表面互补结构的环境射频微能量收集装置
Lin et al. Electrically small, low-profile, highly efficient, Huygens dipole rectennas for wirelessly powering Internet-of-Things devices
Shrestha et al. Comparative study of antenna designs for RF energy harvesting
Ladan et al. Highly efficient compact rectenna for wireless energy harvesting application
CN106159459B (zh) 一种三频极化不敏感的电磁能量收集结构单元和收集表面
CN104167826A (zh) 一种线极化入射电磁波完美接收的无线能量平板
CN203942014U (zh) 寄生电容加载实现的小型化天线
CN106099389B (zh) 基于电磁超表面的环境射频微能量收集装置
CN102394514B (zh) 次波长谐振结构单元构成的微波能量接收板
Huang et al. Polarization-insensitive and wide-angle metasurface to harvest dual-band energy in an ISM band
Khemar et al. Design and experiments of a 3G-band rectenna for radio frequency energy harvesting
CN104218308B (zh) 一种混合压电材料的能量收集天线
CN103337915A (zh) 一种电磁波能量完美接收的柔性材料
Fadel et al. A concurrent 915/2440 MHz RF energy harvester
Korompilis et al. Synthesis of Ultra-Wideband Rectenna for RF Energy Harvesting From Wireless Communications Networks
CN105762527A (zh) 集成表面等离激元耦合器和平面半麦克斯韦鱼眼透镜的电磁能量收集装置
Bajtaoui et al. A novel circular polarized rectenna with wide ranges of loads for wireless harvesting energy
Li et al. Design of a Rectifying Metasurface for Wireless Energy Harvesting
Yu et al. Polarization-insensitive wide-angle-reception metasurface for harvesting electromagnetic energy
Dhillon et al. Performance Analysis and Comparison of various Rectenna based RF Energy Harvesting Systems
CN205753668U (zh) 一种用于无线输能的2.45GHz高效电磁能量捕获器
Bodke et al. A Review of RF Energy Harvesting Antenna
CN106229654A (zh) 基于表面等离激元超材料的多频高增益电小天线及阵列
Zinal Metasurface with Wide-Angle Reception for Electromagnetic Energy Harvesting
Younis et al. A Review of Energy Harvesting System for Wireless Sensor Network Applications

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