RU2504056C1 - Цилиндрическая линза - Google Patents

Цилиндрическая линза Download PDF

Info

Publication number
RU2504056C1
RU2504056C1 RU2012126433/08A RU2012126433A RU2504056C1 RU 2504056 C1 RU2504056 C1 RU 2504056C1 RU 2012126433/08 A RU2012126433/08 A RU 2012126433/08A RU 2012126433 A RU2012126433 A RU 2012126433A RU 2504056 C1 RU2504056 C1 RU 2504056C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lens
dielectric
lobe
elements
refractive index
Prior art date
Application number
RU2012126433/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012126433A (ru
Inventor
Антон Михайлович Александрин
Юрий Петрович Саломатов
Original Assignee
Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу)
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 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу) filed Critical Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" (Сфу)
Priority to RU2012126433/08A priority Critical patent/RU2504056C1/ru
Publication of RU2012126433A publication Critical patent/RU2012126433A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2504056C1 publication Critical patent/RU2504056C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к антенной технике, а именно к устройствам для фокусировки радиоволн сантиметрового и миллиметрового диапазонов. Техническим результатом является создание цилиндрической линзы Микаэляна из однородного диэлектрического материала с минимальным продольным размером. Цилиндрическая линза представляет собой коаксиальный набор, состоящий из М диэлектрических плоских N-лепестковых элементов одинакового максимального радиуса r0, изготовленных из одинакового диэлектрического материала, повернутых относительно друг друга на угол
Figure 00000031
Каждый лепесток i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента, имеющий миндалевидную форму, радиально ориентирован относительно центральной оси данного элемента. 5 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике, а именно к устройствам для фокусировки радиоволн сантиметрового и миллиметрового диапазонов.
Из уровня техники известна линза Микаэляна [А.Л.Микаэлян Оптические методы в информатике: запись, обработка и передача информации. - М.: «Наука, 1990 г. стр.18-65, рис.2.30] в виде диэлектрического цилиндра, представляющего собой градиентную среду с цилиндрической симметрией, показатель преломления которой уменьшается в радиальном направлении по закону обратного гиперболического косинуса. В такой среде наблюдается явление самофокусировки, при котором все лучи, исходящие из одной осевой точки, на некотором расстоянии опять соберутся в осевом фокусе. При удалении от центра линзы интенсивность поля уменьшается по тому же закону, что и показатель преломления. Рассматриваемая линза имеет хорошие сканирующие свойства и свободна от сферической аберрации.
Случай, когда фокус вынесен с поверхности линзы, получил название обобщенной линзы Микаэляна.
Важно отметить, что поскольку рассмотренные линзы представляют собой отрезки самофокусирующих волноводов, их можно легко изготавливать в больших количествах.
На практике эксперимент по исследованию свойств обобщенной линзы Микаэляна, выполненной из искусственного (дырчатого) диэлектрика, был проведен в сантиметровом диапазоне волн. Линза была изготовлена из листов плексигласа толщиной 6.4 мм в виде дисков с цилиндрическими отверстиями, распределенными таким образом, чтобы обеспечивался требуемый закон изменения показателя преломления в радиальном направлении. Диаметры отверстий менялись от 6.4 до 9.6 мм, что соответствует изменению показателя преломления от 1.61 в центре до 1.24 на краях линзы. Диски плотно прилегали друг к другу, образуя участок кругового цилиндра длиной 7 см. Диаметр линзы составлял 25.6 см, источник располагался на расстоянии 256 мм от выходной плоскости линзы.
Было установлено, что в достаточно широкой полосе частот характеристики излучения сохраняются хорошими. Ширина главного лепестка соответствует формуле θ0.5,=55λ/D, где D - диаметр линзы. На частоте 7000 МГц она составляла 9º,а на частоте 15000 МГц - 4,4º. Уровень боковых лепестков для этих случаев не превышал 20 и 19 дБ соответственно.
Линза имеет также неплохие характеристики при смещении источника из фокуса. Установлено, что наилучшие результаты при сканировании получаются в случае, когда источник перемещается по дуге с вершиной в центре линзы.
Известна конструкция цилиндрической диэлектрической линзы [патент JP 2001085936 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD), МПК H01Q 15/02, H01Q 15/08, (реферат) [он-лайн] [найдено 2012-03-30] Найдено из: базы данных esp@cenet], выполненная в виде набора параллельных диэлектрических пластин с просверленными в них отверстиями равного диаметра, но различной плотности размещения в зависимости от расстояния до центральной оси линзы. Отверстия расположены так, что эффективная плотность полученной линзы увеличивается к середине.
Недостатком данной конструкции является большой продольный размер при заданной апертуре, который обусловлен тем, что между отверстиями необходимо оставлять минимально допустимой зазор для исключения наложения отверстий друг на друга. Это ведет к увеличению эффективного показателя преломления на краю линзы и, следовательно, необходимости увеличения толщины линзы.
Из статьи [Я.Р.Триандафилов, В.В.Котляр. Фотонно-кристаллическая линза Микаэляна. Компьютерная оптика, том 31, №3, стр.27-31] известно, что цилиндрическую градиентную микролинзу Микаэляна (ЛМ), показатель преломления которой меняется от центра к краю линзы по определенному закону:
Figure 00000001
где n0 - показатель преломления в центре;
L - ширина линзы вдоль оси z,
можно заменить на двухмерную фотонно-кристаллическую линзу (ФК-линзу) из материала с показателем преломления n и шириной а. В этом случае двухмерная ФК-линза состоит из фотонного кристалла, радиус дырочек в котором меняется по следующему закону:
Figure 00000002
где d - постоянная кристалла.
Пусть в каждом столбике линзы М дырочек. Тогда полученная зависимость должна выполняться в точках y=±dm, m меняется от 0 до M/2. При этом на радиус дырочки также должны быть наложены определенные условия. Во-первых, радиус должен быть неотрицательным. Из формулы (1) видно, что минимальное значение радиуса достигается в точке y=0. Наложив на него условие неотрицательности, получим следующую связь для параметров ЛМ и соответствующей ей фотонной линзы:
Figure 00000003
Во-вторых, диаметр дырочки, очевидно, должен быть меньше постоянной кристалла. Максимальное значение радиуса достигается в точке y=b/2, где b - апертура линзы. Указанное условие налагает следующее ограничение на апертуру линзы:
Figure 00000004
В-третьих, на период решетки, как уже было сказано выше, должно налагаться условие d<λ. Кроме того, при численном моделировании фотонно-кристаллической линзы шаг сетки должен выбираться настолько маленьким, чтобы радиус менялся от ряда к ряду. Дело в том, что может получиться так, что изменение радиуса от ряда кряду может оказаться меньшим, чем шаг дискретизации. В этом случае радиус не измениться и желаемый эффект достигнут не будет.
Недостатком данной конструкции является большой продольный размер при заданной апертуре.
Из статьи [Нестеренко Д.В. Металло-диэлектрическая линза Микаэляна. Компьютерная оптика, том 35, №1, стр.47-53] известно, что для преодоления ограничения снизу на значение показателя преломления в линзе Микаэляна и увеличение ее апертуры было предложено использовать композитную металлодиэлектрическую среду, включающую периодические массивы металлических стержней, технологически труднореализуемую в настоящее время.
В качестве ближайшего аналога выбрана цилиндрическая линза Люнеберга [Патент GB 131605 8, МПК H01Q 15/02, опубл. 09.05.1973 г.], состоящая из коаксиального набора параллельных элементов одинакового максимального радиуса r0, изготовленных из одинакового диэлектрического материала, причем толщина каждого элемента меняется вдоль радиуса так, чтобы соответствовать заданному закону изменения эффективной диэлектрической проницаемости вдоль радиуса линзы. В данной конструкции закон изменения эффективной диэлектрической проницаемости соответствует цилиндрической линзе Люнеберга и достигается путем изменения толщины каждого из элементов по расстоянию от оси, перпендикулярной плоскости расположения элементов. Все элементы, изготовленные из одинакового диэлектрического материала, имеют одинаковые размеры и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Верхняя поверхность каждого элемента имеет выпуклую форму, а его нижняя поверхность - выпуклую или иную форму. Расстояние между элементами выбрано таким образом, чтобы выполнялись необходимые отношения Люнеберга. В других вариантах плосковыпуклую форму элемента аппроксимируют с помощью трех дисков с уменьшающимся диаметром, которые либо контактируют друг с другом, либо отделены друг от друга на небольшое расстояние. В других вариантах диски могут быть изготовлены из разных диэлектрических материалов.
При заданной апертуре продольным размером цилиндрической линзы Люнеберга является диаметр цилиндра, а у цилиндрической линзы Микаэляна - толщина. Поэтому при заданной апертуре продольный размер цилиндрической линзы Люнеберга больше, чем продольный размер цилиндрической линзы Микаэляна. Кроме того, у цилиндрической линзы Микаэля в отличие от цилиндрической линзы Люнеберга фокусировка падающей волны одновременно осуществляется в двух плоскостях. Это обеспечивает симметричную форму диаграммы направленности (ДН).
Задачей изобретения является создание технологически простой в изготовлении конструкции цилиндрической линзы Микаэляна из однородного диэлектрического материала с минимальным продольным размером.
Поставленная задача решается тем, что в цилиндрической линзе, состоящей из коаксиального набора параллельных элементов одинакового максимального радиуса r0, изготовленных из одинакового диэлектрического материала, согласно изобретению коаксиальный набор состоит из М диэлектрических плоских N-лепестковых элементов, повернутых относительно друг друга на угол
Figure 00000005
каждый лепесток i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента, имеющий миндалевидную форму, радиально ориентирован относительно центральной оси данного элемента, причем количество элементов М в коаксиальном наборе рассчитывается по формуле:
Figure 00000006
где n0 - показатель преломления линзы в центре, равный показателю преломления nM материала i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента;
r0 - максимальный радиус i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента;
Figure 00000007
- толщина i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента;
Figure 00000008
- минимальная рабочая длина волны.
В целях получения при заданной апертуре минимального продольного размера минимальный показатель преломления n(r0) на краю линзы должен быть равен единице.
Для того чтобы минимальный показатель преломления n(r0) на краю заявляемой цилиндрической линзы был равен единице, каждый лепесток i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента имеет миндалевидную форму.
Показатель преломления заявляемой цилиндрической линзы Микаэляна уменьшается в радиальном направлении по закону обратного гиперболического косинуса за счет того, что каждый лепесток i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента радиально ориентирован относительно центральной оси данного элемента.
Для обеспечения высокой точности выполнения закона обратного гиперболического косинуса, по которому показатель преломления линзы уменьшается в радиальном направлении от значения показателя преломления (пм) материала до единицы, заявляемая цилиндрическая линза выполнена в виде коаксиального набора, состоящего из М диэлектрических плоских TV-лепестковых элементов, повернутых относительно друг друга на угол
Figure 00000009
Кроме того, толщина i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента h должна быть на порядок меньше минимальной рабочей длина волны
Figure 00000010
, т.е. толщина i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента h равна
Figure 00000011
.
Толщина заявляемой цилиндрической линзы вычисляется по формуле, которая выводится из выражения (1):
Figure 00000012
Разделив выражение (5) на толщину i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента h, получим выражения для количества М в коаксиальном наборе:
Figure 00000013
На фиг.1 а) и б) приведены формы i-ых 6- и 24-лепестковых элементов соответственно. На фиг.2 приведена форма отдельного лепестка i-го N-лепесткового элемента. На фиг.3 представлен пример конкретного выполнения заявляемой цилиндрической линзы из 6-лепестковых элементов (М=36). На фиг.4 приведены нормированные расчетные и экспериментальные диаграммы направленности (ДН) широкополосного вибратора без линзы: а - максимальная рабочая длина волны
Figure 00000014
б - минимальная рабочая длина волны
Figure 00000015
На фиг.5 представлены нормированные расчетные и экспериментальные диаграммы направленности заявляемой цилиндрической линзы из 6-лепестковых элементов (М=36): а - максимальная рабочая длина волны
Figure 00000016
плоскость Е; б - максимальная рабочая длина волны
Figure 00000017
плоскость H; в - минимальная рабочая длина волны
Figure 00000018
плоскость Е; г - минимальная рабочая длина волны
Figure 00000019
плоскость H.
Отдельный i-ый элемент с максимальным радиусом r0 представляет собой диэлектрическую монолитную плоскую фигуру, выполненную в виде цветка, состоящего из цветоложа с N лепестками, радиально ориентированными относительно центральной оси. При изготовлении i-го элемента радиус цветоложа rц не должен превышать 0.1r0.
Число лепестков определяется следующим выражением:
Figure 00000020
В соответствии с выражением (7) длина дуги а между вершинами соседних лепестков i-го элемента равна
Figure 00000021
.
Как видно на фиг.1, при заданной минимальной рабочей длине волны
Figure 00000010
с увеличением числа лепестков длина дуги a между вершинами соседних лепестков i-го элемента уменьшается. Так для i-го 6-лепесткового элемента длина дуги а составляет πr0/3, а для i-ого 24-лепесткового элемента длина дуги а равна πr0/12, т.е. вчетверо меньше.
Как видно на фиг.2, отдельный лепесток i-го N-лепесткового элемента имеет миндалевидную форму, которая описывается в полярных координатах следующим выражением:
Figure 00000022
где φ - угловая полярная координата;
r - радиальная полярная координата.
Радиальная координата r отсчитывается от геометрического центра О элемента.
Заявляемая цилиндрическая линза представляет собой неразъемный коаксиальный набор, состоящий из М плоских монолитных N-лепестковых элементов одинакового максимального радиуса r0, изготовленных из одинакового диэлектрического материала. Количество элементов М в коаксиальном наборе рассчитывается по формуле (6):
Figure 00000023
где
Figure 00000007
- толщина i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента.
В коаксиальном наборе диэлектрические плоские N-лепестковые элементы уложены параллельно и повернуты относительно друг друга на угол
Figure 00000024
В качестве материала изготовления i-го N-лепесткового элемента используют листовой диэлектрик с малыми потерями (ПТФЭ, ПЭТ). Все TV-лепестковые элементы имеют одинаковые размеры и форму.
Цилиндрическая линза 1 (фиг.3) представляет собой неразъемный коаксиальный набор, состоящий из 36 плоских монолитных 6-лепестковых элементов одинакового максимального радиуса r0, равного 310 мм. Толщина линзы L составляет 32 мм. Все элементы изготовлены из полиэтилентерефталата (ПЭТ) с показателем преломления (пм), равным 1.7. Цилиндрическая линза 1 размещена на фольгированной диэлектрической подложке 2 (материал RT/Duroid 5880 толщиной 0,5 мм) с металлическим экраном 3. На фольгированной диэлектрической подложке 2 выполнен печатный широкополосный вибратор 4, размещенный в фокусе цилиндрической линзы 1. Печатный широкополосный вибратор 4 соединен посредством печатной симметричной двухпроводной линии 5 с источником питания (не показан). Между подложкой и экраном оставлен воздушный зазор 5 мм, между линзой и подложкой зазор отсутствует. Площадь апертуры линзы равна 3068 мм2.
Цилиндрическая линза работает следующим образом.
При максимальной рабочей длине волны
Figure 00000025
, равной 2.5 см, широкополосный вибратор 4 имеет двунаправленную диаграмму направленности с провалом в центре (см. фиг.4, а), при минимальной рабочей длине волны
Figure 00000026
, равной 1.25 см, диаграмма направленности вибратора 4 однонаправленная (см. фиг.4, б).
Сигнал со сферическим фазовый фронтом волны, формируемый широкополосным вибратором 4, попадает на поверхность цилиндрической линзы 1 из однородного диэлектрического материала, показатель преломления которой уменьшается в радиальном направлении по закону обратного гиперболического косинуса. Проходя через цилиндрическую линзу 1, лучи, составляющие сферический фазовый фронт, распространяются в соответствии с характеристиками линзы Микаэляна. Как видно на фигурах 5 а)-г), происходит сужение диаграммы направленности линзы 1 по сравнению с диаграммой направленности вибратора 4. При максимальной рабочей длине волны
Figure 00000027
, равной 2,5 см, ширина диаграммы направленности ∆F-3дд по уровню -3 дБ составляет 30,3º в плоскости Е (см. фиг.5, а)) и 26,7º в плоскости Н (см. фиг.5, б)), а при минимальной рабочей длине волны
Figure 00000026
, равной 1,25 см, ширина диаграммы направленности ∆F-3дд по уровню -3 дБ составляет 13,9º в плоскости Е (см. фиг.5, в)) и 10,9º в плоскости Н (см. фиг.5, г)). Данные значения ширин ДН соответствуют ДН синфазной апертуры площадью 3068 мм2 с косинусоидальным распределением амплитуды. Разница между ширинами ДН в различных плоскостях обусловлена разной шириной ДН широкополосного вибратора 4 в двух плоскостях. Разница между расчетными и экспериментальными ДН в области бокового излучения обусловлена погрешностями измерений ДН антенны в закрытом помещении. Таким образом, линза 1 осуществляет преобразование сферического фронта волны широкополосного вибратора 4 в плоский фазовый фронт в раскрыве линзы 1, осуществляя фокусировку.
Заявляемая цилиндрическая линза может быть использована в конструкции широкополосных направленных антенн или элементов антенных решеток.

Claims (1)

  1. Цилиндрическая линза, состоящая из коаксиального набора параллельных элементов одинакового максимального радиуса r0, изготовленных из одинакового диэлектрического материала, отличающаяся тем, что коаксиальный набор состоит из М диэлектрических плоских N-лепестковых элементов, повернутых относительно друг друга на угол
    Figure 00000028
    , каждый лепесток i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента, имеющий миндалевидную форму, радиально ориентирован относительно центральной оси данного элемента, причем количество элементов М в коаксиальном наборе рассчитывается по формуле:
    Figure 00000029

    где n0 - показатель преломления линзы в центре, равный показателю преломления nM материала i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента;
    r0 - максимальный радиус i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента;
    Figure 00000007
    - толщина i-го диэлектрического плоского N-лепесткового элемента;
    Figure 00000030
    - минимальная рабочая длина волны.
RU2012126433/08A 2012-06-25 2012-06-25 Цилиндрическая линза RU2504056C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012126433/08A RU2504056C1 (ru) 2012-06-25 2012-06-25 Цилиндрическая линза

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012126433/08A RU2504056C1 (ru) 2012-06-25 2012-06-25 Цилиндрическая линза

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012126433A RU2012126433A (ru) 2013-12-27
RU2504056C1 true RU2504056C1 (ru) 2014-01-10

Family

ID=49786027

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012126433/08A RU2504056C1 (ru) 2012-06-25 2012-06-25 Цилиндрическая линза

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2504056C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768507C1 (ru) * 2021-01-13 2022-03-24 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники" Министерства обороны Российской Федерации (ФГКВОУВО "Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники" МО РФ) Частотно-независимая плоская линза люнеберга

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1316058A (en) * 1971-08-23 1973-05-09 Mullard Ltd Luneberg lens
JP2001085936A (ja) * 1999-09-09 2001-03-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd 高周波基板及び誘電体レンズアンテナ、並びにその製造方法
RU2300163C1 (ru) * 2005-12-06 2007-05-27 ФГУП "Центральное конструкторское бюро автоматики" Линзовая антенна
EA012794B1 (ru) * 2006-07-05 2009-12-30 Сайнмет Ла, Инкорпорейтед Антенна (варианты) и способ управления работой антенны
US8063840B2 (en) * 2006-05-11 2011-11-22 Bae Systems Plc Antenna operable across multiple frequencies while maintaining substantially uniform beam shape

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1316058A (en) * 1971-08-23 1973-05-09 Mullard Ltd Luneberg lens
JP2001085936A (ja) * 1999-09-09 2001-03-30 Matsushita Electric Ind Co Ltd 高周波基板及び誘電体レンズアンテナ、並びにその製造方法
RU2300163C1 (ru) * 2005-12-06 2007-05-27 ФГУП "Центральное конструкторское бюро автоматики" Линзовая антенна
US8063840B2 (en) * 2006-05-11 2011-11-22 Bae Systems Plc Antenna operable across multiple frequencies while maintaining substantially uniform beam shape
EA012794B1 (ru) * 2006-07-05 2009-12-30 Сайнмет Ла, Инкорпорейтед Антенна (варианты) и способ управления работой антенны

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МИКАЭЛЯН А.Л. Оптические методы в информатике: Запись, обработка и передача информации. - М.: Наука, 1990, стр.18-65. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2768507C1 (ru) * 2021-01-13 2022-03-24 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники" Министерства обороны Российской Федерации (ФГКВОУВО "Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники" МО РФ) Частотно-независимая плоская линза люнеберга

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012126433A (ru) 2013-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8827502B2 (en) Metamaterial for deflecting electromagnetic wave
KR102027714B1 (ko) 다중 빔 안테나 어레이 어셈블리를 위한 메타물질 기반 트랜스밋어레이
CN109802242B (zh) 超表面透镜
CN102122762A (zh) 毫米波360o全向扫描介质柱透镜天线
JP2007509361A (ja) 長波長電磁波用の位相角制御型固定素子
JP4746090B2 (ja) コリメートされたコヒーレントな波頭を発生するためのミリメートル波トランスリフレクタおよびシステム
US20150255876A1 (en) Systems and methods for adjustable aberration lens
CN112636001B (zh) 一种双频段全空间幅度相位独立可调数字编码超表面
CN203013936U (zh) 一种多波束平面贴片透镜天线
CN110391579B (zh) 一种产生双太赫兹特殊光束的介质超表面
CN103050782B (zh) 多波束平面贴片透镜天线
CN111525273B (zh) 一种太赫兹超表面贝塞尔透镜
CN106019441A (zh) 一种多值相位-二值振幅的超衍射空心光环聚焦器件
US20220342118A1 (en) Acoustic luneburg meta lens and design method thereof
RU2504056C1 (ru) Цилиндрическая линза
US8729511B2 (en) Electromagnetic wave beam splitter
Hua et al. Bidirectional radiation high-gain antenna based on phase gradient metasurface
WO2017115718A1 (ja) 受動素子
Minin et al. Investigation of the resolution of phase correcting Fresnel lenses with small values of F/D and subwavelength focus
RU73550U1 (ru) Антенна френеля с управляемыми параметрами на основе полупроводникового материала с оптически управляемыми электромагнитными параметрами
Biswas et al. Additively manufactured Luneburg lens based conformal beamformer
CN112886274A (zh) 可变吸收率的超宽带太赫兹吸收器
CN113285236A (zh) 一种龙伯透镜天线
CN102790278B (zh) 定向天线
Kumar et al. A dual-band multi-layer metasurface lens

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170626