RU2590937C2 - Антенны поверхностного рассеяния - Google Patents

Антенны поверхностного рассеяния Download PDF

Info

Publication number
RU2590937C2
RU2590937C2 RU2013119332/28A RU2013119332A RU2590937C2 RU 2590937 C2 RU2590937 C2 RU 2590937C2 RU 2013119332/28 A RU2013119332/28 A RU 2013119332/28A RU 2013119332 A RU2013119332 A RU 2013119332A RU 2590937 C2 RU2590937 C2 RU 2590937C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
several
input signals
wave
pattern
Prior art date
Application number
RU2013119332/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013119332A (ru
Inventor
Натан КУНДЦ
Адам БИЛИ
Анна К. БОАРДМЭН
Расселл Дж. ХЭННИГЭН
Джон ХАНТ
Дэвид Р. НЭШ
Райан Аллан СТИВЕНСОН
Филипп А. САЛЛИВАН
Original Assignee
Де Инвеншн Сайенс Фанд Уан, ЭлЭлСи
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 Де Инвеншн Сайенс Фанд Уан, ЭлЭлСи filed Critical Де Инвеншн Сайенс Фанд Уан, ЭлЭлСи
Publication of RU2013119332A publication Critical patent/RU2013119332A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2590937C2 publication Critical patent/RU2590937C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/02Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism
    • H01Q15/10Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism comprising three-dimensional array of impedance discontinuities, e.g. holes in conductive surfaces or conductive discs forming artificial dielectric
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/28Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave comprising elements constituting electric discontinuities and spaced in direction of wave propagation, e.g. dielectric elements or conductive elements forming artificial dielectric
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/0006Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/0006Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices
    • H01Q15/006Selective devices having photonic band gap materials or materials of which the material properties are frequency dependent, e.g. perforated substrates, high-impedance surfaces
    • H01Q15/0066Selective devices having photonic band gap materials or materials of which the material properties are frequency dependent, e.g. perforated substrates, high-impedance surfaces said selective devices being reconfigurable, tunable or controllable, e.g. using switches
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/0006Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices
    • H01Q15/0086Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices said selective devices having materials with a synthesized negative refractive index, e.g. metamaterials or left-handed materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q15/00Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
    • H01Q15/02Refracting or diffracting devices, e.g. lens, prism
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system

Abstract

Предложенная группа изобретений относится к антеннам поверхностного рассеяния и способам формирования соответствующих электромагнитных волн. Антенна поверхностного рассеяния содержит соединительную муфту фидера для возбуждения ведомой волны при приеме электромагнитного сигнала из структуры фидера; волновод, выполненный с возможностью распространения указанной ведомой волны; и несколько рассеивающих элементов, распределенных вдоль волновода с межэлементными промежутками, значительно меньшими, чем длина волны в свободном пространстве, соответствующая рабочей частоте антенны, причем указанные несколько рассеивающих элементов имеют: электромагнитные свойства, перенастраивающиеся в ответ на один или несколько внешних входных воздействий, несколько перенастраиваемых индивидуальных электромагнитных откликов на моду указанной ведомой волны в волноводе. При этом указанные перенастраиваемые электромагнитные свойства и указанные несколько перенастраиваемых индивидуальных электромагнитных откликов создают перенастраиваемое поле излучения антенны при рассеянии указанной ведомой волны на указанных нескольких рассеивающих элементах. При помощи указанной антенны также реализуются соответствующие способы формирования электромагнитных колебаний, формирования диаграммы направленности антенны и формирования управляемого электромагнитного сигнала. Предложенная группа изобретений позволяет получить требуемое направление луча с выбранной шириной и формой, состоянием поляризации, суммарной фазой и прочими параметрами. 6 н. и 97 з.п. ф-лы. 16 ил.

Description

Настоящая заявка притязает на преимущества и относится к и самой ранней имеющейся действительной дате (датам) подачи следующих перечисленных заявок («родственных заявок») (например, притязает на самые ранние имеющиеся даты приоритета для других заявок на патент, кроме предварительных, или притязает на преимущества в соответствии с 35 USC §119(e) для предварительных заявок на патент, для любых и всех родовых заявок родственной заявки (родственных заявок). Объект родственных заявок, любых и всех родовых заявок родственных заявок полностью ссылкой включается в настоящее описание в степени, в какой этот объект не противоречит настоящему описанию.
Родственные заявки:
Для целей не предусмотренных USPTO, настоящая заявка представляет собой частичное продолжение заявки на патент США №61/455171 под названием АНТЕННЫ ПОВЕРХНОСТНОГО РАССЕЯНИЯ, в которой NATHAN KUNDTZ ЕТ AL. названы как изобретатели, поданной 15 октября 2010 года, которая в настоящее время является одновременно рассматриваемой, или является заявкой, одновременно рассматриваемая с которой заявка имеет право на приоритет по дате подачи.
Патентное ведомство США (USPTO) опубликовало уведомление о том, что компьютерные программы USPTO требуют, чтобы заявители ссылались на порядковый номер заявки и указывали, является ли заявка продолжающей, или частично продолжающей патентную заявку, или выделенной из патентной заявки. См. Stephen G. Kunin, Benefit of Prior-Filed Application, USPTO Official Gazette March 18, 2003. Настоящий субъект-заявитель (далее по тексту именуемый «Заявителем») привел вышеупомянутую конкретную ссылку на заявку (заявки), по которой (которым) заявляются притязания на приоритет, в соответствии с требованиями законодательства. Заявитель понимает, что законодательство недвусмысленно в своем конкретном условном языке и не требует ни порядкового номера заявки, ни какого-либо определения, как, например, «продолжающая» или «частично продолжающая», для притязания на приоритет в отношении заявок на патент США. Несмотря на вышесказанное, Заявитель понимает, что компьютерные программы USPTO выдвигают определенные требования к вводу данных, и поэтому Заявитель привел определение (определения) родственности между настоящей заявкой и ее родовой заявкой (заявками), указанное выше, но при этом положительным образом отмечает, что это определение (определения) ни в коем случае не должно толковаться как какой-либо тип пояснения и/или допущения в части того, содержит или не содержит настоящая заявка какой-либо новый материал в дополнение к материалу ее родовой заявки (заявок).
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ФИГ.1 - схематическое представление антенны поверхностного рассеяния.
ФИГ.2A и 2B соответственно иллюстрируют примерную картину настройки и соответствующую диаграмму направленности в виде луча для антенны поверхностного рассеяния.
ФИГ.3A и 3B соответственно иллюстрируют еще одну примерную картину настройки и соответствующую диаграмму направленности в виде луча для антенны поверхностного рассеяния.
ФИГ.4A и 4B соответственно иллюстрируют еще одну примерную картину настройки и соответствующую структуру поля для антенны поверхностного рассеяния.
ФИГ.5 и 6 иллюстрируют элементарную ячейку антенны поверхностного рассеяния.
ФИГ.7 иллюстрирует примеры метаматериальных элементов.
ФИГ.8 иллюстрирует вариант осуществления микрополосковой линии антенны поверхностного рассеяния.
ФИГ.9 иллюстрирует вариант осуществления копланарного волновода антенны поверхностного рассеяния.
ФИГ.10 и 11 иллюстрирует варианты осуществления закрытого волновода антенны поверхностного рассеяния.
ФИГ.12 иллюстрирует антенну поверхностного рассеяния с непосредственной адресацией рассеивающих элементов.
ФИГ.13 иллюстрирует антенну поверхностного рассеяния с матричной адресацией рассеивающих элементов.
ФИГ.14 иллюстрирует блок-схему системы.
ФИГ.15 и 16 иллюстрируют схемы последовательности операций.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
В последующем подробном описании приводятся ссылки на прилагаемые графические материалы, которые являются неотъемлемой частью настоящей заявки. На этих графических материалах, если контекст не диктует иначе, подобные компоненты обозначены подобными позициями. Иллюстративные варианты осуществления, описанные в подробном описании, в графических материалах и в формуле изобретения не должны рассматриваться как ограничивающие объем настоящего изобретения. Могут использоваться и другие варианты осуществления, и могут вноситься и другие изменения в пределах сущности или объема объекта изобретения, представленного в настоящей заявке.
На ФИГ.1 приведена схематическая иллюстрация антенны поверхностного рассеяния. Антенна поверхностного рассеяния 100 включает несколько рассеивающих элементов 102a, 102b, распределенных по распространяющей волны структуре 104. Распространяющей волны структурой 104 может быть микрополосковая линия, копланарный волновод, волновод из параллельных пластин, диэлектрическая пластина, закрытый или трубчатый волновод или любая иная структура, способная поддерживать распространение ведомой волны или поверхностной волны 105 вдоль или внутри структуры. Волнистая линия 105 - это условное изображение ведомой волны или поверхностной волны, и это условное изображение не ставит целью указать фактическую длину волны или амплитуду ведомой волны или поверхностной волны; кроме того, хотя волнистая линия 105 показана внутри распространяющей волны структуры 104 (например, как для ведомой волны в металлическом волноводе), в случае поверхностной волны волна может практически локализоваться снаружи распространяющей волну структура (например, как в случае волн типа ТМ при однопроводной линии передачи или «ложного плазмона» на поверхности с искусственным импедансом. Рассеивающие элементы 102a, 102b могут включать метаматериальные элементы, внедренные в распространяющую волны структуру 104, расположенные на ее поверхности или расположенные в непосредственной близости от нее; например, рассеивающие элементы могут включать комплементарные метаматериальные элементы, такие, как представлены в D.R. Smith et al, «Metamaterials for surfaces and waveguides», публикация патентной заявки США №.2010/0156573, описание изобретения из которой ссылкой включается в настоящую заявку.
Кроме того, антенна поверхностного рассеяния включает но меньшей мере одну соединительную муфту 106 фидера, конструктивно исполненную для соединения распространяющей волны структуры 104 со структурой 108 фидера. Структура 108 фидера (схематически показанная как коаксиальный кабель) может быть линией передачи, волноводом или любой иной структурой, способной подавать электромагнитный сигнал, который может возбуждаться через соединительную муфту 106 фидера в структуру 104, распространяющую ведомую волну или поверхностную волну 105. Соединительная муфта 106 фидера может представлять собой, например, соединитель коаксиальный кабель-микрополосковая линия (например, переходник SMA-PCB), соединитель коаксиальный кабель-волновод, переходную секцию согласования волн и т.д. Хотя на ФИГ.1 соединительная муфта фидера показана в исполнении «end-launch», в котором ведомая волна или поверхностная волна 105 может возбуждаться из периферийной области распространяющей волны структуры (например, с конца микрополосковой линии или с края волновода из параллельных пластин), в других вариантах осуществления структура фидера может присоединяться к не периферийной части распространяющей волны структуры, и при этом ведомая волна или поверхностная волна 105 может возбуждаться с этой не периферийной части распространяющей волны структуры (например, из средней точки микрополосковой линии или через отверстие, просверленное в верхней или нижней пластине волновода из параллельных пластин); а в еще одних вариантах осуществления могут предусматриваться несколько соединительных муфт фидера, присоединенных к распространяющей волны структуре в нескольких местах (периферийных и/или не периферийных).
Рассеивающие элементы 102a, 102b представляют собой перестраиваемые рассеивающие элементы, обладающие электромагнитными свойствами, перестраивающимися в ответ на один или несколько внешних входных воздействий. Различные варианты осуществления переменных рассеивающих элементов описаны, например, в упомянутой выше патентной заявке D.R. Smith et al, и далее в настоящем раскрытии. Перестраиваемые рассеивающие элементы могут включать элементы, которые изменяются в ответ на входные сигналы напряжения (например, напряжения смещения для активных элементов (таких, как варакторы, транзисторы, диоды) или для элементов, которые содержат перестраиваемые диэлектрические материалы (такие, как сегнетоэлектрики)), токовые входные сигналы (например, прямая инжекция носителей зарядов в активные элементы), оптические входные сигналы (например, освещение светочувствительного материала), полевые входные сигналы (например, магнитные поля для элементов, которые включают нелинейные магнитные материалы), механические входные сигналы (например, микроэлектромеханические системы (МЭМС), исполнительные механизмы, гидравлика) и т.д. В схематическом примере на ФИГ.1 рассеивающие элементы, настроенные в первое состояние, в котором они имеют первые электромагнитные свойства, показаны как первые элементы 102a, а рассеивающие элементы, настроенные во второе состояние, в котором они имеют вторые электромагнитные свойства, показаны как вторые элементы 102b. Иллюстрация рассеивающих элементов, имеющих первое и второе состояния, соответствующие первым и вторым электромагнитным свойствам, не предназначена для ограничения объема настоящего изобретения: варианты осуществления могут предусматривать рассеивающие элементы, которые являются дискретно перестраиваемыми, чтобы выбирать из дискретного множества состояний, соответствующих дискретному множеству различных электромагнитных свойств, или непрерывно перестраиваемыми, чтобы выбирать из континуума состояний, соответствующих континууму различных электромагнитных свойств. Кроме того, конкретная картина настройки, приведенная на ФИГ.1 (т.е., попеременное расположение элементов 102a и 102b), представляет собой лишь примерную конфигурацию и не предназначена для ограничения объема настоящего изобретения.
В примере на ФИГ.1 рассеивающие элементы 102a, 102b имеют первую и вторую связи с ведомой волной или поверхностной волной 105, являющиеся функциями первых и вторых электромагнитных свойств соответственно. Например, первая и вторая связи могут быть первой и второй поляризуемостями рассеивающих элементов на частоте или в полосе частот ведомой волны или поверхностной волны. В одном варианте осуществления первая связь представляет собой практически ненулевую связь, а вторая связь представляет собой практически нулевую связь. В другом варианте осуществления обе связи являются практически ненулевыми, но первая связь значительно больше второй. За счет первой и второй связей первый и второй рассеивающие элементы 102a, 102b реагируют на ведомую волну или поверхностную волну 105, создавая при этом несколько рассеянных электромагнитных волн, имеющих амплитуды, зависящие (например, пропорциональны им) от соответствующих первой и второй связей. Суперпозиция рассеянных электромагнитных волн составляет электромагнитную волну, которая показана в этом примере как плоская волна 110, излучаемая из антенны поверхностного рассеяния 100.
Возникновение плоской волны можно понять, если рассматривать конкретную картину настройки рассеивающих элементов (например, попеременное расположение первых и вторых рассеивающих элементов на ФИГ.1) как картину, определяющую решетку, которая рассеивает ведомую волну или поверхностную волну 105 для получения плоской волны 110. Поскольку эта картина перестраиваемая, некоторые варианты осуществления антенны поверхностного рассеяния могут предусматривать перестраиваемую решетку или, более широко, голограммы, в которых картину настройки рассеивающих элементов можно выбирать в соответствии с принципами голографии. Предположим, например, что ведомую волну или поверхностную волну можно представить сложной скалярной входной волной Ψin, которая является функцией положения вдоль распространяющей волны структуры 104, и желательно, чтобы антенна поверхностного рассеяния создавала выходную волну, которую можно представить другой сложной скалярной волной Ψout. Затем можно выбрать картину настройки рассеивающих элементов, соответствующую определенной интерференционной картине входной и выходной волн вдоль распространяющей волны структуры. Например, рассеивающие элементы могут настраиваться, чтобы создавать связи с ведомой волной или поверхностной волной, которые являются функциями (например, являются пропорциональными ему или его ступенчатыми функциями) интерференционного члена, данного как Re[ΨinΨout*]. Таким образом варианты осуществления антенны поверхностного рассеяния можно перестраивать для создания произвольной диаграммы направленности антенны путем идентификации выходной волны Ψout, соответствующей выбранной диаграмме направленности в виде луча, а затем соответственно настройки рассевающих элементов, как описано выше. Следовательно, варианты осуществления антенны поверхностного рассеяния можно настраивать, чтобы получить, например, выбранное направление луча (например, управление лучом), выбранную ширину или форму луча (например, веерообразный или карандашный луч, имеющий широкую или узкую ширину луча), выбранное расположение нулей (например, управлением положением нуля диаграммы направленности), выбранное расположение нескольких лучей, выбранное состояние поляризации (например, линейная, круговая или эллиптическая поляризация), выбранная суммарная фаза или любое их сочетание. Альтернативно или дополнительно, варианты осуществления антенны поверхностного рассеяния можно настраивать, чтобы получить выбранный профиль излучения в ближнем поле, например, получить фокусировку в ближнем поле и/или нули в ближнем поле.
Поскольку пространственная разрешающая способность интерференционной картины ограничивается пространственной разрешающей способностью рассеивающих элементов, рассеивающие элементы могут располагаться вдоль распространяющей волны структуре с межэлементными промежутками, которые намного меньше, чем длина волна в свободном пространстве, соответствующая рабочей частоте устройства (например, менее одной четвертой - одной мятой этой длины волны в свободном пространстве). В некоторых вариантах осуществления рабочая частота - это сверхвысокая частота, выбранная из диапазонов частот, таких, как Ka, Ku и Q, соответствующих сантиметровым длинам волн в свободном пространстве. Эта шкала длин позволяет изготавливать рассеивающие элементы с использованием обычных технологий печатных плат, как описано ниже.
В некоторых вариантах осуществления антенна поверхностного рассеяния содержит практически одномерную распространяющую волны структуру 104, имеющую практически одномерное расположение рассеивающих элементов, и картина настройки этого одномерного расположения может обеспечивать, например, выбранный профиль излучения антенны как функцию зенитного угла (т.е., относительно направления зенита, которое параллельно одномерной распространяющей волны структуре). В других вариантах осуществления антенна поверхностного рассеяния содержит практически двухмерную распространяющую волны структуру 104, имеющую практически двухмерное расположение рассеивающих элементов, и картина настройки этого одномерного расположения может обеспечивать, например, выбранный профиль излучения антенны как функцию как зенитного, так и азимутального углов (т.е., относительно направления зенита, которое перпендикулярно двухмерной распространяющей волны структуре). Примерные картины настроек и диаграммы направленности в виде луча для антенны поверхностного рассеяния, которая включает двухмерную матрицу рассеивающих элементов, распределенных на плоской прямоугольной распространяющей волны структуре, показаны на ФИГ.2A-4B. В этих примерных вариантах осуществления, плоская прямоугольная распространяющая волны структура включает фидер несимметричной антенны, расположенный в геометрическом центре структуры. ФИГ.2A представляет картину настройки, соответствующую узкому лучу, имеющему выбранный зенит и азимут, как показано диаграммой направленности в виде луча на ФИГ.2B. ФИГ.3A картину настройки, соответствующую диаграмме направленности в виде двух лучей в дальнем поле, как показано диаграммой направленности в виде лучей на ФИГ.3B. ФИГ.4A представляет картину настройки, обеспечивающей фокусировку в ближнем поле, как показано картой напряженности поля на ФИГ.4B (на которой показана напряженность поля в плоскости, перпендикулярной прямоугольной распространяющей волны структуре и пересекающей ее длинный размер).
В некоторых вариантах осуществления распространяющая волны структура представляет собой модульную распространяющую волны структуру, и при этом несколько модульных распространяющих волны структур могут собираться в модульную антенну поверхностного рассеяния. Например, несколько практически одномерных распространяющих волны структур могут собираться, например, встречно-гребенчатым образом, чтобы получить эффективное двухмерное расположение рассеивающих элементов. Встречно-штыревое расположение может содержать, например, ряд прилегающих линейных структур (т.е., набор параллельных прямых линий) или ряд прилегающих криволинейных структур (т.е., набор последовательно смещенных кривых, таких, как синусоиды), которые практически заполняют площадь двухмерной поверхности. Как еще один пример, несколько практически двухмерных распространяющих волны структур (каждая из которых может сама по себе содержать ряд одномерных структур, как описано выше) могут собираться, чтобы получить больший раскрыв, имеющий большее число рассеивающих элементов; и/или несколько практически двухмерных распространяющих волны структур могут собираться как трехмерная структура (например, образуя А-образную рамочную структуру, пирамидальную структуру или другую многогранную структуру). В этих модульных сборках каждая из нескольких модульных распространяющих волны структур может иметь свою собственную соединительную муфту (муфты) 106 фидера, и/или модульные распространяющие волны структуры могут исполняться таким образом, чтобы связывать ведомую волну или поверхностную волну первой модульной распространяющей волны структуры с ведомой волной или поверхностной волной второй модульной распространяющей волны структуры в силу соединения между двумя структурами.
В некоторых случаях применения модульного варианта осуществления число собираемых модулей может выбираться с таким расчетом, чтобы добиться размера раскрыва, обеспечивающего требуемую пропускную способность для телекоммуникационных данных и/или качество сервиса, и/или чтобы уменьшить потенциальные потери при развертке может выбираться трехмерное устройство. Таким образом, например, модульная сборка могла бы содержать несколько модулей, установленных в разных местах / с разной ориентацией заподлицо с поверхностью транспортного средства, такого, как воздушное судно, космический аппарат, судно, наземное транспортное средство и т.д. (модули не обязательно должны быть прилегающими). В этих и других вариантах осуществления распространяющая волны структура может иметь практически нелинейную или практически неплоскую форму, чтобы тем самым соответствовать конкретной геометрии, обеспечивая, таким образом, конформную антенну поверхностного рассеяния (соответствующую, например, криволинейной поверхности транспортного средства).
В более общих аспектах, антенна поверхностного рассеяния представляет собой перестраиваемую антенну, которая может переналаживаться путем выбора картины настройки рассеивающих элементов так, что соответствующее рассеяние ведомой волны или поверхностной волны создает требуемую выходную волну. Предположим, например, что антенна поверхностного рассеяния содержит несколько рассеивающих элементов, распределенных в положениях {rj} по распространяющей волны структуре 104, как на ФИГ.1 (или по нескольким распространяющим волны структурам в случае модульного варианта осуществления) и имеющих соответствующие несколько перестраиваемых связей {αj} с ведомой волной или поверхностной волной 105. Ведомая волна или поверхностная волна 105 при ее распространении вдоль или внутри (одной или более) распространяющей волны структуре (структур), представляет амплитуду волны Aj и фазу φj j-го рассеивающего элемента; затем создает выходная волна как суперпозиция волн, рассеиваемых из нескольких рассеивающих элементов:
Figure 00000001
где E(θ, φ) представляет составляющую электрического поля выходной волны на сфере излучения дальнего поля, Rj (θ, φ) представляет (нормализованную) картину электрического поля для рассеянной волны, создаваемой j-м рассеивающим элементом в ответ на возбуждение, вызванное связью αj, и k(θ, φ) представляет волновой вектор величины ω/c, перпендикулярный сфере излучения в (θ, φ). Таким образом, варианты осуществления антенны поверхностного рассеяния могут представлять собой перестраиваемую антенну, которая может переналаживаться, чтобы получить требуемую выходную волну E(θ, φ), путем настройки нескольких связей {αj} по формуле (1).
Амплитуда Aj и фаза φj ведомой волны или поверхностной волны являются функциями характеристик распространения распространяющей волны структуры 104. Эти зари распространения могут включать, например, эффективный показатель преломления и/или эффективное волновое сопротивление, и эти эффективные электромагнитные свойства могут, по крайней мере, частично, определяться расположением и настройкой рассеивающих элементов вдоль распространяющей волны структуры. Иными словами, распространяющая волны структура в сочетании с перенастраиваемыми рассеивающими элементами может обеспечить перенастраиваемую эффективную среду для распространения ведомой волны или поверхностной волны, например, как описано в патентной заявке D.R. Smith et al, упомянутой выше. Следовательно, хотя амплитуда Aj и фаза φj ведомой волны или поверхностной волны может зависеть от связей {αj} перенастраиваемых рассеивающих элементов (т.е., Ai=Ai({αj}), φii({αj})), в некоторых вариантах осуществления эти зависимости могут быть практически прогнозируемыми в зависимости от описания эффективной среды распространяющей волны структуры.
В некоторых вариантах осуществления перенастраиваемая антенна может перестраиваться для обеспечения требуемого состояния поляризации выходной волны E(θ, φ). Предположим, например, что первое и второе подмножества LP(1) и LP(2) рассеивающих элементов обеспечивают (нормализованные) картины электрического поля R(1)(θ, φ) и R(2)(θ, φ) соответственно, которые являются практически линейно поляризованными и практически ортогональными (например, первые и вторые объекты могут быть рассеивающими элементами, перпендикулярно ориентированными на поверхности распространяющей волны структуры 104). Тогда выходную волну E(θ, φ) антенны можно выразить как сумму двух линейно поляризованных составляющих:
Figure 00000002
где
Figure 00000003
представляют собой комплексные амплитуды двух линейно поляризованных составляющих. Соответственно, поляризацией выходной волны E(θ, φ) можно управлять путем настраивания нескольких связей {αj} в соответствии с формулами (2)-(3), например, для получения выходной волны с любой требуемой поляризацией (например, линейной, круговой или эллиптической).
Альтернативно или дополнительно, для вариантов осуществления, в которых распространяющая волны структура имеет несколько фидеров (например, по одному фидеру для каждого «пальца» встречно-гребенчатого устройства одномерных распространяющих волны структуры, как рассмотрено выше), требуемая выходная волна E(θ, φ) может регулироваться путем настройки коэффициентов усиления отдельных усилителей для нескольких фидеров. Настройка коэффициента усиления для конкретной фидерной линии будет соответствовать умножению амплитуд Aj на коэффициент усиления G для этих элементов j, которые запитываются конкретной фидерной линией. Особенно для вариантов осуществления, в которых первая распространяющая волны структура, имеющая первый фидер (или первые несколько таких структур/фидеров), связана с элементами, выбранными из LP(1), и вторая распространяющая волны структура, имеющая второй фидер (или вторые несколько таких структур/фидеров), связана с элементами, выбранными из LP(1), потери из-за деполяризации (например, при развертке луча с отклонением от направления, нормального к раскрыву антенны) могут компенсироваться путем настройки относительного коэффициента (коэффициентов) усиления между первым фидером (фидерами) и вторым фидером (фидерами).
Как уже отмечалось в контексте ФИГ.1, в некоторых вариантах осуществления антенна поверхностного рассеяния 100 включает распространяющую волны структуру 104, которая может быть реализована как микрополосковая линия или волновод из параллельных пластин (или несколько таких элементов); и в этих вариантах осуществления рассеивающие элементы могут включать комплементарные метаматериальные элементы, такие, как представлены в вышеупомянутой патентной заявке D.R. Smith et at. Обратимся теперь к ФИГ.5. Показана примерная элементарная ячейка 500 микрополосковой линии или волновода из параллельных пластин, содержащая нижний проводник или экран 502 (изготовленный из меди или подобного материала), диэлектрическую подложку 504 (изготовленную из Duroid, FR4 или подобного материала) и верхний проводник 506 (изготовленный из меди или подобного материала), заключающий в себе комплементарный метаматериальный элемент 510, в данном случае комплементарный электрический ЖК (CELC) метаматериальный элемент, определенный фигурным раскрывом 512, вытравленным или фигурно выполненным в верхнем проводнике (например, процессом, используемым при изготовлении печатных плат).
CELC-элемент, такой, как показан на ФИГ.5, является чувствительным к магнитному полю, прикладываемому параллельно плоскости CELC-элемента и перпендикулярно CELC-промежутку, т.е., в направлении x для ориентации на ФИГ.5 (см. статью Т.Н. Hand et al, "Characterization of complementary electric field coupled resonant surfaces". Applied Physics Letters 93, 212504 (2008), ссылкой включенную в настоящую заявку). Следовательно, составляющая магнитного поля направляемой волны, которая распространяется в микрополосковой линии или волноводе из параллельных пластин (являющаяся примером ведомой волны или поверхностной волны 105 на ФИГ.1), может индуцировать магнитное возбуждение элемента 510, что может практически характеризоваться, как возбуждение магнитного диполя, ориентированное в направлении x, таким образом, создавая рассеянную электромагнитную волну, являющуюся практически полем излучения магнитного диполя.
Отметив, что фигурный раскрыв 512 определяет проводящий островок 514, электрически отсоединенный от верхнего проводника, в некоторых вариантах осуществления рассеивающий элемент можно выполнить настраиваемым путем использования настраиваемого материала внутри и/или рядом с фигурным раскрывом 512 и затем прикладывания напряжения смещения между проводящим островком 514 и верхним проводником 506. Например, как показано на фиг. ФИГ.5, элементарная ячейка может быть погруженной в слой жидкокристаллического материала 520. Жидкие кристаллы имеют диэлектрическую проницаемость, являющуюся функцией ориентации молекул, образующих жидкий кристалл; и этой ориентацией можно управлять путем прикладывания к жидкому кристаллу напряжения смещения (эквивалентно, электрического поля смещения); соответственно, жидкие кристаллы могут обеспечить изменяемую напряжением диэлектрическую проницаемость для настройки электромагнитных свойств рассеивающего элемента.
Жидкокристаллический материал 520 может удерживаться вблизи рассеивающих элементов, например, за счет выполнения ограждающей структуры для жидких кристаллов на верхней поверхности распространяющей волны структуры. Примерное исполнение ограждающей структуры для жидких кристаллов показано на ФИГ.5, иллюстрирующей ограждающую структуру для жидких кристаллов, включающую закрывающую часть 532 и, факультативно, одну или несколько опорных частей или распорных деталей 534, которые обеспечивают разнесение верхнего проводника 506 и закрывающей части 532. В некоторых вариантах осуществления ограждающая структура для жидких кристаллов представляет собой изготовленную на станке или литьем под давлением пластиковую деталь, которая может прикрепляться к верхней поверхности распространяющей волны структуры - плоской поверхности, имеющей одно или несколько углублений (например, канавок или выемок), которые могут накладываться на рассеивающие элементы; и эти углубления могут заполняться жидким кристаллом, например, процессом вакуумного всасывания. В других вариантах осуществления опорные части 534 являются сферическими распорными деталями (например, сферические частицы смолы); или же стенками или стойками, образованными фотолитографическим процессом (например, описанным в Sato et al, "Method for manufacturing liquid crystal device with spacers formed by photolithography", патент США №4874461, описание из которого ссылкой включено в настоящую заявку); зачем закрывающая часть 532 крепится к опорным частям 534 с последующим установкой (например, вакуумным всасыванием) жидкого кристалла.
Для жидкого кристалла нематической фазы, в которой ориентация молекул может характеризоваться полем директора, этот материал может обеспечить более высокую диэлектрическую проницаемость ε для составляющей электрического поля, параллельной директору, и меньшую диэлектрическую проницаемость ε для составляющей электрического поля, перпендикулярной директору. Прикладывание напряжения смещения создает линии электрического поля смещения, перекрывающие фигурный раскрыв, и при этом директор стремится выровняться параллельно этим линиям электрического поля (чем больше напряжение смещения, тем выше степень выравнивания). Поскольку эти линии электрического поля смещения практически параллельны линиям электрического поля, создаваемым при возбуждении рассеяния рассеивающего элемента, диэлектрическая проницаемость, видимая смещенным рассеивающим элементом, соответственно изменяется в сторону ε(т.е., при увеличении напряжения смещения). С другой стороны, диэлектрическая проницаемость, видимая несмещенным рассеивающим элементом, может зависеть от несмещенной конфигурации жидкого кристалла. Если несмещенный жидкий кристалл максимально разупорядочен (т.е., со случайно ориентированными микродоменами), несмещенный рассеивающий элемент может видеть усредненную диэлектрическая проницаемость εave=(ε)/2. Если несмещенный жидкий кристалл максимально выполнен перпендикулярно линиям электрического поля смещения (т.е., до прикладывания электрического поля смещения), несмещенный рассеивающий элемент может видеть диэлектрическую проницаемость, столь малую, как ε. Соответственно, для вариантов осуществления, в которых желательно достичь большего диапазона настройки диэлектрической проницаемости, видимой рассеивающим элементом (соответствующего большему диапазону эффективной емкости рассеивающего элемента и, следовательно, большему диапазону настройки резонансной частоты рассеивающего элемента), элементарная ячейка 500 может включать зависящий от положения слой (слои) выравнивания, расположенный на верхней и/или нижней поверхности слоя жидкого кристалла 510, причем зависящий от положения слой (слои) выравнивания выполнен таким, чтобы выравнивать жидкокристаллический директор в направлении, практически перпендикулярном линиям электрического поля смещения, соответствующим приложенному напряжению смещения. Слой (слои) выравнивания может включать, например, полиимидный слой (слои), который или которые натерты или иным образом фигурно обработаны (например, механической обработкой или фотолитографией) для выполнения микроскопических канавок, проходящих параллельно каналам фигурного раскрыва 512.
Альтернативно или дополнительно, элементарная ячейка может обеспечивать первое смещение, выравнивающее жидкий кристалл практически перпендикулярно каналам фигурного раскрыва 512 (например, путем прикладывания напряжения смещения между верхним проводником 506 и проводящим островок 514, как описано выше), и второе смещение, выравнивающее жидкий кристалл практически параллельно каналам фигурного раскрыва 512 (например, путем введения электродов, расположенных над верхним проводником 506 по четырем углам элементарной ячейки, и прикладывания противоположных напряжений к электродам в соседних углах); затем может выполняться настройка рассеивающего элемента, например, путем чередования между первым смещением и вторым смещением или регулирования относительных интенсивностей первого и второго смещений.
В некоторых вариантах осуществления для усиления эффекта настойки жидкого кристалла путем допуска большего объема жидкого кристалла вблизи фигурного раскрыва 512 может использоваться жертвенный слой. Иллюстрация этого подхода приведена на ФИГ.6, на которой элементарная ячейка 500 ФИГ.5 показана в профиль с добавлением жертвенного слоя 600 (например, полиимидного слоя), расположенного между диэлектрической подложкой 504 и верхним проводником 506. После травления верхнего проводника 506 для получения фигурного раскрыва 512, дальнейшее избирательное травление жертвенного слоя 600 дает полости 602, которые могут затем заполняться жидким кристаллом 520. В некоторых вариантах осуществления используется еще один маскирующий слой (вместо или в дополнение к выполнению верхним проводником 506) для создания картины избирательного травления жертвенного слоя 600.
Примерные жидкие кристаллы, которые могут использоваться в различных вариантах осуществления, включают 4-циано-4′-пентилбифенил, эвтектические ЖК-смеси с высоким двойным лучепреломлением, такие, как LCMS-107 (от LC Matter) или GT3-23001 (от Merck). В некоторых вариантах осуществления могут использоваться двухчастотные жидкие кристаллы. В двухчастотных жидких кристаллах директор при низких частотах выравнивается практически параллельно приложенному пользователю смещения, но при более высоких частотах практически перпендикулярен приложенному пользователю смещения. Соответственно, для подходов, в которых используются двухчастотные жидкие кристаллы, настройка рассеивающих элементов может выполняться путем регулировки частоты сигналов прикладываемого напряжения смещения. В других вариантах осуществления могут использоваться жидкие кристаллы, стабилизированные полимерными сетками (PNLC) или полимер-диспергированные жидкие кристаллы (PDLC), которые обычно обеспечивают намного меньшее время релаксации/переключения для жидкого кристалла. Примером первых служит термически или УФ-отверждаемая смесь полимера (такого, как бисфенол А диметакрилат) в хозяине нематическом жидком кристалле (таком, как LCMS-107); см. статью Y.H. Fan et al "Fast-response and scattering-free polymer network liquid crystals for infrared light modulators", Applied Physics Letters 84, 1233-35 (2004), ссылкой включаемую в настоящую заявку. Примером последних является пористых полимерный материал (такой, как мембрана из ПТФЭ), пропитанная нематическим ЖК (таким, как LCMS-107); см. статью T. Kuki et al, "Microwave variable delay line using a membrane impregnated with liquid crystal," Microwave Symposium Digest, 2002 IEEE MTT-S International, vol.1, pp.363-366 (2002), ссылкой включаемую в настоящую заявку.
Обратимся теперь к подходам для обеспечения напряжения смещения между проводящим островком 514 и верхним проводником 506. Отметим сначала, что верхний проводник 506 проходит поблизости от одной элементарной ячейки к следующей, так что электрическое соединение с верхним проводником каждой элементарной ячейки можно выполнить одиночным соединением с верхним проводником микрополосковой линии или волновода с параллельными пластинами, составляющей частью которых элементарная ячейка 500 является. Что касается проводящего островка 514, на ФИГ.5 приведен пример того, как линия напряжения смещения 530 может прикрепляться к проводящему островку. В этом примере линия напряжения смещения 530 прикреплена в центре проводящего островка и отходит от проводящего островка по плоскости симметрии рассеивающего элемента; в силу этого расположения по плоскости симметрии, электрические поля, создающиеся линией напряжения смещения при возбуждении рассеяния рассеивающего элемента, практически перпендикулярны линии напряжения смещения и, следовательно, не возбуждают токи в линии напряжения смещения, которые могли бы нарушить или изменить рассеивающие свойства рассеивающего элемента. Линия напряжения смещения 530 может прокладываться в элементарной ячейке, например, путем укладки изолирующего слоя (например, полиимида), травления изолирующего слоя в центре проводящего островка 514, а затем использования процесса обратной (взрывной) литографии для выполнения проводящей пленки (например, двойной слой Cr/Au), образующей линию напряжения смещения 530.
На ФИГ.7A-7H представлены несколько CELC-элементов, которые могут использоваться в соответствии с различными вариантами осуществления антенны поверхностного рассеяния. Это схематические представления примерных, вычерченные не в масштабе и призванные служить чисто показательными для широкого разнообразия возможных CELC-элементов, подходящих для различных вариантов осуществления. ФИГ.7A соответствует элементу, используемому на ФИГ.5. ФИГ.7B иллюстрирует альтернативный CELC-элемент, топологически эквивалентный показанному на 7A, но в котором для увеличения длин плеч элемента и тем самым увеличения электрической емкости элемента используется волнообразный периметр. ФИГ.7C и 7D иллюстрируют пару типов элемента, которые могут использоваться для обеспечения управления поляризацией. Когда эти ортогональные элементы возбуждаются ведомой волной или поверхностной волной, имеющей магнитное поле, ориентированное в направлении y
Figure 00000004
, это приложенное магнитное поле вызывает магнитные возбуждения, которые могут практически характеризоваться как возбуждения магнитных диполей, ориентированные под углом +45° или -45° относительно направления x
Figure 00000005
для элемента на ФИГ.7C или 7D, соответственно. ФИГ.7E и 7F иллюстрируют варианты этих ортогональных CELC-элементов, в которых и плечи CELC-элемента наклонены под углом ±45°. Эти наклонные конструкции потенциально обеспечивают более чистый отклик магнитного диполя, поскольку все области CELC-элемента, вызывающие биполярный отклик, ориентированы либо ортогонально к возбуждающему пользователю (и, следовательно, не возбуждаются), либо под углом 45° относительно этого поля. Наконец, ФИГ.7E и 7F иллюстрируют аналогично налоненные варианты волнистого CELC-элемента на ФИГ.7B.
На ФИГ.5 представлен пример метаматериалыюго элемента 510, фигурно выполненного на верхнем проводнике 506 распространяющей волны структуры, такой, как микрополосковая линия. В другом варианте осуществления, как показано на фиг. ФИГ.8, метаматериальные элементы расположены не на самой микронолосковой линии; они расположены в непосредственной близости (т.е., в ее краевых полях) от микрополосковой линии. Таким образом, ФИГ.8 иллюстрирует исполнение микрополосковой линии, имеющей экран 802, диэлектрическую подложку 804 и верхний проводник 806 с проводящими полосками 808, расположенными по обе стороны микрополосковой линии. Эти проводящие полоски 808 заключают в себе комплементарные метаматериальные элементы 810, определенные фигурными раскрывами 812. В этом примере комплементарные метаматериальные элементы представляют собой CELC-элементы с волнистым периметром, подобные показанному на ФИГ.7B. Как показано на ФИГ.8, для соединения линии напряжения смещения 830 с проводящим островком 814 каждого метаматериального элемента может использоваться сквозное межсоединение 840. Как результат, это конструктивное исполнение может быть легко реализовано с использованием процесса изготовления двухслойных печатных плат (два проводящих слоя с промежуточным диэлектриком), причем слой 1 создает сигнальную дорожку микрополосковой линии и метаматериальные элементы, а слой 2 - экран микрополосковой линии и дорожки смещения. Диэлектрический и проводящие слои могут быть высокоэффективными материалами, такими, как омедненный Rogers 5880. Как и прежде, настройка может выполняться путем помещения слоя жидкого кристалла (не показанного) поверх метаматериальных элементов 810.
В еще одном варианте осуществления, как показано на фиг. ФИГ.9A и 9B, распространяющая волны структура представляет собой копланарный волновод (CPW), и метаматериальные элементы расположены в непосредственной близости (т.е., в его краевых полях) от копланарного волновода. Таким образом, ФИГ.9A и 9B иллюстрируют исполнение копланарного волновода, имеющего нижний экран 902, центральные экраны 906 по обе стороны от сигнальной дорожки 907 CPW, и верхний экран 910, заключающий в себе комплементарные метаматериальные элементы 920 (показан лишь один, но в соответствии с этим вариантом осуществления по длине CPW располагаются несколько таких элементов). Эти последовательные проводящие слои разделены диэлектрическими слоями 904, 908. Копланарный волновод может ограничиваться колоннадами отверстий 930, которые могут служить, чтобы отсекать моды более высокого порядка CPW и/или уменьшать перекрестные помехи с прилегающими CPW (не показанными). Ширина полоски 909 CPW может варьировать по длине CPW для управления связями с метаматериальными элементами 920, например, для повышения коэффициент использования площади (КИП) раскрыва и/или управления спаданием профиля луча к краям раскрыва. Ширина раскрыва 911 CPW может регулироваться для управления сопротивлением линии. Как показано на ФИГ.9B, для соединения линии напряжения смещения 950 с проводящим островком 922 каждого метаматериального элемента и со смещающей площадкой 952, находящейся на нижней стороне структуры могут использоваться третий диэлектрический слой 912 и сквозное межсоединение 940. Каналы 924 в третьем диэлектрическом слое 912 позволяют помещать жидкий кристалл (не показанный) вблизи фигурных раскрывов проводящего элемента. Это конструктивное исполнение может быть реализовано с использованием процесса изготовления четырехслойных печатных плат (четыре проводящих слоя с тремя промежуточными диэлектрическими слоями). Эти печатные платы могут изготавливаться с использованием стадий нанесения слоев вместе с образованием сквозных, глухих и погруженных отверстий, а также методов гальванонокрытия или нанесения покрытий без использования электричества.
В еще одном варианте осуществления, показанном на ФИГ.10 и 11, распространяющая волны структура представляет собой закрытый или трубчатый волновод, и метаматериальные элементы расположены по поверхности закрытого волновода. Таким образом, ФИГ.10 иллюстрирует закрытый или трубчатый волновод с прямоугольным поперечным сечением, образованный желобом 1002 и проводящей поверхностью 1004, заключающей в себе метаматериальный элемент 1010. Как показано на вырыве, для соединения линии напряжения смещения 1030 с проводящим островком 1012 метаматериального элемента может использоваться отверстие 1020 через диэлектрический слой 1022. Желоб 1002 может быть реализован как металлическая деталь, фрезерованная или отлитая для получения «пола и стен» закрытого волновод, а «потолок» волновода может быть реализован как двухслойная печатная плата с верхним слоем, обеспечивающим дорожки смещения 1030, и нижним слоем, обеспечивающим метаматериальные элементы 1010. Волновод может заполняться диэлектриком 1040 (таким, как ПТФЭ), имеющим меньший желоб 1050, которым может заполняться жидким кристаллом для настройки метаматериальных элементов.
В альтернативном варианте осуществления закрытого волновода, показанном на ФИГ.11, закрытый волновод с прямоугольным поперечным сечением образован желобом 1102 и проводящей поверхностью 1104. Как показано на вырыве элементарной ячейки, проводящая поверхность 1104 имеет диафрагму 1106, обеспечивающая связь между ведомой волной и резонаторным элементом 1110. В этом примере комплементарный метаматериальный элемент представляет собой CELC-элемент с волнистым периметром, показанный на ФИГ.7B. Хотя на этой фигуре показана прямоугольная диафрагма связи, могут использоваться и другие формы, и размеры диафрагмы могут варьировать по длине волновода для управления связями с рассеивающими элементами (например, для повышения коэффициент использования площади раскрыва и/или управления спаданием профиля луча к краям раскрыва). Для соединения линии напряжения смещения 1130 с проводящим островком 1112 метаматериального элемента может использоваться пара отверстий 1120 через диэлектрический слой 1122 вместе с короткой линией трассировки 1125. Желоб 1102 может быть реализован как металлическая деталь, фрезерованная или отлитая для получения «пола и стен» закрытого волновод, а «потолок» волновода может быть реализован как двухслойная печатная плата с верхним слоем, обеспечивающим метаматериальные элементы 1110 (и дорожки смещения 1130), и нижним слоем, обеспечивающим диафрагмы 1106 (и трассировки смещения 1125). Метаматериальный элемент 1110 может факультативно может ограничиваться колоннадами отверстий 1150, проходящих черед диэлектрический слой 1122 для уменьшения связи или перекрестных помех между соседними элементарными ячейками. Как и прежде, настройка может выполняться путем помещения слоя жидкого кристалла (не показанного) поверх метаматериальных элементов 1110.
Хотя варианты осуществления волновода на ФИГ.10 и 11 предполагают волноводы, имеющие простое прямоугольное поперечное сечение, в некоторых вариантах осуществления волновод может включать один или несколько гребней (как в двухгребневом волноводе). Гребневые волноводы могут обеспечить более широкую полосу частот, чем это могут сделать простые прямоугольные волноводы, и геометрия гребней (ширина/высота) может варьировать по длине волновода для управления связями с рассеивающими элементами (например, для повышения коэффициент использования площади раскрыва и/или управления спаданием профиля луча к краям раскрыва и/или для обеспечения плавного перехода сопротивления (например, из разъема SMA фидера).
В разных вариантах осуществления линии напряжения смещения могут быть непосредственно адресованными, например, путем прохождения линии напряжения смещения для каждого рассеивающего элемента к площадочной структуре для соединения со схемой управления антенной, или матрично адресованными, например, путем выполнения для каждого рассеивающего элемента цепи смещения напряжения, которая может адресоваться по рядам и столбикам. ФИГ.12 иллюстрирует пример конструктивного исполнения, обеспечивающего непосредственную адресацию для расположения рассеивающих элементов 1200 на поверхности микрополосковой линии 1202, где несколько линий напряжения смещения 1204 проходят по длине микрополосковой линии для доставки индивидуальных напряжений смещения рассеивающим элементам (альтернативно, линии напряжения смещения 1204 могли бы проходить перпендикулярно микрополосковой линии и доходить до площадок или отверстий по длине микрополосковой линии). (На этой фигуре показан также пример, как могут располагаться рассеивающие элементы, имеющие перпендикулярные ориентации, например, для управления поляризацией; при таком расположении ведомая волна, распространяющаяся по микрополосковой линии, имеет магнитное поле, которое ориентировано практически в направлении y
Figure 00000006
и может, следовательно, связываться с обеими ориентациями рассеивающих элементов, создающими магнитные возбуждения; которые могут практически характеризоваться, как возбуждения магнитного диполя, ориентированные про углом ±45° относительно направления x
Figure 00000007
). ФИГ.13 иллюстрирует пример конструктивного исполнения, обеспечивающего матричную адресацию для расположения рассеивающих элементов 1300 (например, на поверхности волновода с параллельными пластинами), где каждый рассеивающий элемент соединен линией напряжения смещения 1302 с цепью смещения 1304, которая может адресоваться по входам рядов 1306 и входам столбцов 1308 (обратите внимание, что каждый вход ряда и/или вход столбца может включать один или несколько сигналов, например, каждый ряд или столбец может адресоваться одним проводом или несколькими параллельными проводами, выделенными этому ряду или столбцу). Каждая цепь смещения может содержать, например, переключающее устройство (например, транзистор), накопительное устройство (например, конденсатор) и/или дополнительные схемы, такие, как логические схемы/схемы мультиплексирования, схемы цифроаналогового преобразования и т.д. Эти схемы можно легко изготовить, используя монолитную интеграцию, например, используя процесс тонкопленочных транзисторов (TFT), или как гибридную сборку интегральных схем, устанавливаемых на распространяющую волны структуру, например, используя технологию монтажа на поверхность (SMT). В некоторых вариантах осуществления напряжения смещения могут регулироваться путем регулирования амплитуда сигнала смещения переменного тока. В других вариантах осуществления напряжения смещения могут регулироваться путем широтыо-импульсной модуляции сигнала переменного тока.
Обратимся теперь к ФИГ.14. На ней представлен иллюстративный вариант осуществления в виде блок-схемы системы. Система 1400 включает блок связи 1410, связанный одним или несколькими фидерами 1412 с блоком антенны 1420. Блок связи 1410 может включать, например, мобильный широкополосный спутниковый приемопередатчик, или передатчик, приемник или модуль приемопередатчика для системы радио и сверхчастотной связи, и может содержать схемы мультиплексирования/демультиплексирования, схемы шифратора/дешифратора, схемы модулятора/демодулятора, преобразователи с повышением/понижением частоты, фильтры, усилители, диплексы и т.д. Блок антенны включает по меньшей мере одну антенну поверхностного рассеяния, которая может быть сконфигурирован для передачи, приема или того и другого; и в некоторых вариантах осуществления блок антенны 1420 может содержать несколько антенн поверхностного рассеяния, например, первую и вторую антенны поверхностного рассеяния, соответственно конструктивно исполненные для передачи и приема. Для вариантов осуществления, имеющих антенну поверхностного рассеяния с несколькими фидерами, блок связи включать схемы со многими входами-выходами. Кроме того, система 1400 содержит контроллер антенны 1430, предназначенный для подачи управляющего входного сигнала (сигналов) 1432, которые определяют конфигурацию антенны. Например, управляющий входной сигнал (сигналы) может (могут) включать входные сигналы для каждого из рассеивающих элементов (например, при конструктивном исполнении с непосредственной адресацией, как показано на ФИГ.12), входные сигналы рядов и столбцов (например, при конструктивном исполнении с матричной адресацией, как показано на ФИГ.13), регулируемые коэффициенты усиления для антенных фидеров и т.д.
В некоторых вариантах осуществления контроллер антенны 1430 содержит схемы, предназначенные для подачи управляющего входного сигнала (сигналов) 1432, соответствующего (соответствующих) выбранной или требуемой диаграмме направленности антенны. Например, контроллер антенны 1430 может хранить в памяти набор конфигураций антенны поверхностного рассеяния, например, в виде таблицы преобразования, которая увязывает набор требуемых диаграмм направленности антенны (соответствующих различным направлениям луча, различной ширине луча, различным состояниям поляризации и т.д., как описывалось выше в настоящем раскрытии) с соответствующим набором значений управляющего сигнала (сигналов) 1432. Эта таблица преобразования может быть рассчитана заранее, например, путем выполнения двухполупериодных имитаций антенны для всего диапазона значений управляющего сигнала (сигналов) или путем помещения антенны в испытательную среду и изменения диаграммы направленности антенны, соответствующих определенному диапазону значений управляющего сигнала (сигналов). В некоторых вариантах осуществления контроллер антенны может конструктивно исполняться для использования этой таблицы преобразования для расчета управляющего сигнала (сигналов) с помощью регрессионного анализа; например, интерполяцией значений для управляющего сигнала (сигналов) между двумя диаграммами направленности антенны, хранящимися в таблице преобразования (например, чтобы обеспечить непрерывное управление лучом, если таблица преобразования содержит только дискретные приращения угла управления лучом). Альтернативно, контроллер антенны 1430 может конструктивно исполняться для динамического расчета управляющего сигнала (сигналов) 1432, соответствующего (соответствующих) выбранной или требуемой диаграмме направленности антенны, например, путем расчета голографической картины, соответствующей интерференционному члену Re[ΨinΨout*] (как рассмотрено выше в настоящем раскрытии); или путем вычисления связей {αj} (соответствующих значениям управляющего сигнала (сигналов)), обеспечивающих выбранную или требуемую диаграмму направленности антенны, по формуле (1), представленной ранее в настоящем раскрытии.
В некоторых вариантах осуществления блок антенны 1420 факультативно включает блок датчиков 1422, имеющий в качестве своих компонентов датчики, которые обнаруживают условия среды антенны (такие, как ее положение, ориентация, температура, механическая деформация и т.д.). Компоненты-датчики могут включать одно или несколько устройств системы GPS, гироскопы, термометры, тензодатчики и т.д., и блок датчиков может соединяться с контроллер антенны для передачи данных датчиков 1424 с таким расчетом, чтобы можно было регулировать управляющий сигнал (сигналы) 1432 для внесения поправки на перенос и поворот антенны (например, если она установлена на подвижной платформе, такой, как воздушное судно), или на температурный дрейф, механическую деформацию и т.д.
В некоторых вариантах осуществления блок связи может формировать и передавать сигнал (сигналы) обратной связи 1434 в контроллер антенны для регулирования управляющего входного сигнала (сигналов) с использованием обратной связи. Например, блок связи может формировать и передавать сигнал частоты появления ошибочных битов, а контроллер антенны может содержать схемы обратной связи (например, схемы цифровой обработки сигналов DSP), регулирующие конфигурацию антенны, чтобы уменьшить шум в канале. Альтернативно или дополнительно, в целях ориентирования и управления блок связи может формировать и передавать сигнал маяка (например, со спутникового маяка), а контроллер антенны может содержать схемы обратной связи (например, схемы DSP наведения антенны (запирания ориентирования?) для мобильного широкополосного спутникового приемопередатчика).
Один иллюстративный вариант осуществления показан в виде схемы последовательности операций на ФИГ.15. Последовательность операций 1500 включает операцию 1510, в которой выбирают первую диаграмма направленности антенны для антенны поверхностного рассеяния. перестраиваемой в ответ на один или несколько управляющих входных сигналов. Например, могут выбирать диаграмму направленности антенны, которая направляет первичный луч диаграммы направленности в местоположение спутника связи, базовой станции связи или подвижной платформы связи. Альтернативно или дополнительно, диаграмму направленности антенны могут выбирать, чтобы поместить нули диаграммы направленности в нужных местах, например, для обеспечения связи или удаления источника шума. Альтернативно или дополнительно, диаграмму направленности антенны могут выбирать, чтобы обеспечить требуемое состоянии поляризации, например, круговую поляризацию (например, для спутниковой связи в диапазоне Ka) или линейную поляризацию (например, для спутниковой связи в диапазоне Ku). Последовательность операций 1500 включает операцию 1520, в которой определяют первые значения одного или нескольких управляющих входных сигналов, соответствующих первой выбранной диаграмме направленности антенны. Например, в системе на ФИГ.14 контроллер антенны 1430 может содержать схемы, предназначенные для определения значений управляющих входных сигналов с помощью таблицы преобразования или путем вычисления голограммы, соответствующей требуемой диаграмме направленности антенны. Последовательность операций 1500 факультативно включает операцию 1530, в которой формируют и выдают первые значения одного или нескольких управляющих входных сигналов для антенны поверхностного рассеяния. Например, контроллером антенны 1430 могут подавать напряжения смещения на разные рассеивающие элементы, и/или контроллером антенны 1430 могут регулировать коэффициенты усиления фидеров антенны. Последовательность операций 1500 факультативно включает операцию 1540, в которой выбирают вторую диаграмму направленности антенны, отличную от первой диаграммы направленности антенны. Опять-таки, эта операция может включать выбор, например, второго направления луча или второго размещения нулей. В одном случае применения этого подхода терминал спутниковой связи могут переключать между несколькими спутниками, например, для оптимизации пропускной способности в часы пиковых нагрузок, для переключения на другой спутник, который мог войти в эксплуатацию, или для переключения с первичного спутника, который отказал или вышел из строя. Последовательность операций 1500 факультативно включает операцию 1550, в которой определяют вторые значения одного или нескольких управляющих входных сигналов, соответствующих второй выбранной диаграмме направленности антенны. Опять-таки, эта операция может включать, например, использование таблицы преобразования или вычисление голограммы. Последовательность операций 1500 факультативно включает операцию 1560, в которой формируют и выдают вторые значения одного или нескольких управляющих входных сигналов для антенны поверхностного рассеяния. Опять-таки, эта операция может включать, например, прикладывание напряжений смещения и/или регулирование коэффициентов усиления фидеров.
Еще один иллюстративный вариант осуществления показан в виде схемы последовательности операций на ФИГ.16. Последовательность операций 1600 включает операцию 1610, в которой идентифицируют первую мишень для первой антенны поверхностного рассеяния, причем первая антенна поверхностного рассеяния имеет первую перенастраиваемую диаграмму направленности, реагирующую на один или несколько первых управляющих входных сигналов. Этой первой мишенью мог бы быть, например, спутник связи, базовая станция связи или подвижная платформа. Последовательность операций 1600 включает операцию 1620, в которой повторно регулируют один или несколько первых управляющих входных сигналов для обеспечения практически непрерывного изменения первой перестраиваемой диаграммы направленности в ответ на первое относительное движение между первой мишенью и первой антенной поверхностного рассеяния. Например, в системе на ФИГ.14 контроллер антенны 1430 может содержать схемы, предназначенные для управления диаграммой направленности антенны поверхностного рассеяния, например, для отслеживания движения негеостационарного спутника, для поддерживания наведения антенны на геостационарный спутник с подвижной платформы (например, с воздушного судна или иного транспортного средства) или для поддерживания наведения антенны при движении как мишени, так и антенны. Последовательность операций 1600 факультативно включает операцию 1630, в которой идентифицируют вторую мишень для второй антенны поверхностного рассеяния, причем вторая антенна поверхностного рассеяния имеет вторую перенастраиваемую диаграмму направленности, реагирующую на один или несколько вторых управляющих входных сигналов; и последовательность операций 1600 факультативно включает операцию 1640, в которой повторно регулируют один или несколько вторых управляющих входных сигналов для обеспечения практически непрерывного изменения второй перестраиваемой диаграммы направленности в ответ на первое относительное движение между второй мишенью и второй антенной поверхностного рассеяния. Например, в некоторых вариантах осуществления могут использовать как первичный блок антенны, отслеживающий первый объект (такой, как первый негеостационарный спутник), так и вторичный или вспомогательный блок антенны, отслеживающий второй объект (такой, как второй не геостационарный спутник). В некоторых вариантах осуществления вспомогательный блок антенны может содержать антенну с меньшим раскрывом (tx и/или rx), используемую, в основном, для отслеживания местоположения вторичного объекта (и, факультативно, для сохранения связи с вторичным объектом при ухудшении качества обслуживания (QoS)). Последовательность операций 1600 факультативно включает операцию 1650, в которой регулируют один или несколько первых управляющих входных сигналов, чтобы поместить вторую мишень практически в первичный луч первой перестраиваемой диаграммы направленности. Например, в случае применения, в котором первая и вторая антенны являются компонентами терминала спутниковой связи, который взаимодействует с группой негеостационарных спутников, первая или первичная антенна может отслеживать первого члена группы спутников, пока первый член не приблизится к горизонту (или у первой антенны не возникнут существенные потери при сканировании). В этом момент выполняется «передача мяча» путем переключения первой антенны на отслеживание второго члена группы спутников (который отслеживался второй или вспомогательной антенной). Последовательность операций 1600 факультативно включает операцию 1660, в которой идентифицируют новую мишень для второй антенны поверхностного рассеяния, отличную от первой и второй мишеней; и последовательность операций 1600 факультативно включает операцию 1670, в которой регулируют один или несколько вторых управляющих входных сигналов для помещения повой мишени практически в первичный луч второй перестраиваемой диаграммы направленности. Например, после «передачи мяча» вторичная или вспомогательная антенна может инициировать связь с третьим членом группы спутников (например, когда он появится из-за горизонта).
В приведенном выше подробном описании представлены различные варианты осуществления устройств и/или способов посредством использования блок-схем, последовательностей технологических операций и/или примеров. В той мере, насколько эти блок-схемы, последовательности технологических операций и/или примеры содержат одну или несколько функций и/или операций, специалистам будет понятно, что каждая функция и/или операция в этих блок-схемах, последовательностях технологических операций и/или примерах может быть реализована, отдельно и/или совместно, широким диапазоном аппаратных средств, программного обеспечения, программно-аппаратных средств или практически любым их сочетанием. В одном варианте осуществления несколько частей предмета изобретения, описанного в настоящей заявке, могут быть реализованы посредством специализированных интегральных схем (ASIC), логических матриц (FPGA), программируемых пользователем, процессоров цифровой обработки сигналов (DSP) или иных интегральных исполнений схем. Однако, специалисты поймут, что некоторые аспекты вариантов осуществления, раскрытых в настоящем описании, полностью или частично, могут в равной мере реализовываться в интегральных схемах, как одна или несколько компьютерных программ, выполняемых на одном или нескольких компьютерах (например, как одна или несколько компьютерных программ, выполняемых на одной или нескольких компьютерных системах), как одна или несколько программ, выполняемых на одном или нескольких процессорах (например, как одна или несколько программ, выполняемых на одном или нескольких микропроцессорах), как программно-аппаратные средства или как практически любое их сочетание, и что в свете настоящего раскрытия разработка схем и/или написание программы для программного обеспечения и/или программно-аппаратных средств будут вполне под силу специалисту. Кроме того, специалисты поймут, что механизмы предмета изобретения, описанного в настоящей заявке, могут распределяться как программный продукт в самых разных формах, и что иллюстративный вариант осуществления предмета изобретения, описанного в настоящей заявке, применим независимо от конкретного типа несущей сигнал среды, используемой для фактического осуществления этого распределения. Примеры несущей сигнал среды включают без ограничения следующее: среда перезаписываемого типа, такая, как гибкий диск, жесткий диск, компакт-диск (CD), цифровой видеодиск (DVD), магнитная лента с информацией в цифровой форме, память компьютера и т.д.; и среда передающего типа, такая, как среда цифровой и/или аналоговой связи (например, оптоволоконный кабель, волновод, проводная линия связи, беспроводная линия связи и т.д.).
В широком смысле, специалисты поймут, что различные аспекты, описанные в настоящей заявке, которые могут быть реализованы, отдельно и/или совместно, широким диапазоном аппаратных средств, программного обеспечения, программно-аппаратных средств или любым их сочетанием, могут рассматриваться как составленные из различных типов «электрических схем». Следовательно, в том значении, в каком он используется в настоящем описании, термин «электрические схемы» включает без ограничения электрические схемы, имеющие по меньшей мере одну дискретную электрическую схему, электрические схемы, имеющие по меньшей мере одну интегральную схему, электрические схемы, имеющие по меньшей мере одну специализированную интегральную схему, электрические схемы, образующие вычислительное устройство общего назначения, конфигурированное компьютерной программой (например, компьютер общего назначения, конфигурированный компьютерной программой, которая, по меньшей мере, частично выполняет способы и/или устройства, описанные в настоящей заявке), электрические схемы, образующие запоминающее устройство (например, разные виды оперативного запоминающего устройства), и/или электрические схемы, образующие устройство связи (например, модем, связной коммутатор или оптоэлектрическое оборудование). Специалисты поймут, что предмет изобретения, описанный в настоящей заявке, может быть реализован в аналоговом или числовом виде или некотором их сочетании.
Все вышеупомянутые патенты США, публикации патентных заявок США, патентные заявки США, патенты других стран, патентные заявки других стран и непатентные публикации, на которые приводятся ссылки на настоящем описании, и/или которые перечислены в любом листе данных по заявке, ссылкой включаются в настоящую заявку, в степени, в какой они согласуются с настоящим описанием.
Специалисту ясно, что описанные в настоящем описании компоненты (например, стадии), устройства, предметы и обсуждение, сопровождающее их, используются как примеры для концептуальной ясности, и что возможны различные модификации конструктивного исполнения, очевидные специалистам. Следовательно, конкретные приведенные примеры и сопровождающее обсуждение предназначены представлять их более общие классы. Как правило, использование любого конкретного примера предназначено представлять его класс, и не включение конкретный компонентов (например, стадий), устройств и предметов не должно рассматриваться как ограничивающее объем настоящего изобретения.
Что касается использования практически любых терминов во множественном и/или единственном числе, специалисты могут переводить из множественного числа в единственное и/или из единственного числа во множественное, насколько это соответствует контексту и/или заявке. Чтобы не затруднять понимание, различные пермутации единственное число/множественное число четко не изложены.
В настоящем документе показаны и описаны конкретные аспекты предмета изобретения, однако специалисту ясно, что на основании идей и концепций, изложенных в настоящем документе, возможны изменения и модификации в пределах предмета, описанного в настоящем документе, и его более широких аспектов, и, следовательно, прилагаемая формула изобретения призвана охватить в ее объеме все эти изменения и модификации в пределах сущности и объема предмета, описанного в настоящем документе. Кроме того, должно быть понятно, что изобретение определяется прилагаемой формулой изобретения. Специалистам ясно, что, как правило, термины, используемые в тексте настоящего описания и особенно в прилагаемой формуле изобретения (например, в пунктах прилагаемой формулы изобретения), как правило, предназначены как «открытые» термины (например, термин «включая» должен интерпретироваться как «включая без ограничения», термин «имеющий» должен интерпретироваться как «имеющий по меньшей мере», термин «включает» должен интерпретироваться как «включает без ограничения» и т.д.). Кроме того, специалистам ясно, что если в представленном изложении пункта формулы изобретения намечено конкретное количество, это намерение будет четко изложено в пункте формулы, и при отсутствии этого изложения такое намерение отсутствует. Например, как помощь пониманию, последующая прилагаемая формула изобретения может содержать использование вводных фраз «по меньшей мере один» и «один или несколько», предшествующих изложению пункта. Однако использование этих фраз не должно толковаться как подразумевающее, что введение в пункт формулы наименования объекта в единственном числе ограничивает объем какого-либо конкретного пункта, содержащего такое введенное в пункт наименование, изобретениями, содержащими лишь одно такое наименование, даже если тот же пункт включает вводные фразы «один или несколько» или «по меньшей мере один» и объект в единственном числе (например, объект в единственном числе обычно следует интерпретировать как означающий «по меньшей мере один» или «один или несколько»); то же самое касается использования объектов во множественном числе, используемых для введения в пункты наименования. Кроме того, даже если в представленном в пункте формулы изобретения наименовании четко указано конкретное количество, специалистам ясно, что такое изложение должно обычно интерпретироваться как означающее по меньшей мере указанное количество (например, голое упоминание «два наименования» без иных определений обычно означает по меньшей мере два наименования или два или более наименований). Кроме того, в тех случаях, когда используется выражение, аналогичное выражению «по меньшей мере одно из A, B и C и т.д.», как правило, такая конструкция подразумевается в том смысле, в каком это выражение обычно поймет специалист (например, «система, имеющая по меньшей мере одно из A, B и C» будет включать без ограничения системы, которое имеют только A, только B, только C, A и B вместе, A и C вместе, B и C вместе и/или A, B и C вместе и т.д.). В тех случаях, когда используется выражение, аналогичное выражению «по меньшей мере одно из A, B или C и т.д.», как правило, такая конструкция подразумевается в том смысле, в каком это выражение обычно поймет специалист (например, «система, имеющая по меньшей мере одно из A, B, или C» будет включать без ограничения системы, которое имеют только A, только B, только C, A и B вместе, A и C вместе, B и C вместе и/или A, B и C вместе и т.д.). Кроме того, специалистам в данной области будет понятно, что обычно дизъюнктивное слово и/или фраза, представляющие два или более альтернативных термина, будь то в описании, формуле изобретения или на графических материалах, должны пониматься как предусматривающие возможности включения одного из терминов, любого из терминов или обоих терминов, если контекст не диктует иное. Например; фраза «A или B» будет обычно пониматься как включающая возможности «A» или «B», или «A и B».
Что касается прилагаемой формулы изобретения, специалистам ясно, что операции, перечисленные в ней, могут выполняться в любом порядке. Примеры таких альтернативных порядков могут включать перекрывающиеся, с чередованием, прерывающиеся, перестановочные, инкрементальные, подготовительные, дополнительные, одновременные, обратные или иные варианты порядков, если контекст не диктует иное. Что касается контекста, даже термины, подобные терминам «соответствующий», «связанный с» или иные определения, выраженных причастиями, обычно не предназначены для исключения этих вариантов, если контекст не диктует иначе.
Хотя в настоящем документе раскрыты различные аспекты и варианты осуществления, специалистам будут очевидными иные аспекты и варианты осуществления. Различные аспекты и варианты осуществления, раскрытые в настоящем документе, служат в качестве иллюстрации и не предназначены для ограничения сущности и объема настоящего изобретения, указанных в последующей формуле изобретения.

Claims (103)

1. Антенна поверхностного рассеяния, содержащая:
соединительную муфту фидера для возбуждения ведомой волны при приеме электромагнитного сигнала из структуры фидера;
волновод, выполненный с возможностью распространения указанной ведомой волны; и
несколько рассеивающих элементов, распределенных вдоль волновода с межэлементными промежутками, значительно меньшими, чем длина волны в свободном пространстве, соответствующая рабочей частоте антенны, причем указанные несколько рассеивающих элементов имеют:
- электромагнитные свойства, перенастраивающиеся в ответ на один или несколько внешних входных воздействий,
- несколько перенастраиваемых индивидуальных электромагнитных откликов на моду указанной ведомой волны в волноводе,
при этом указанные перенастраиваемые электромагнитные свойства и указанные несколько перенастраиваемых индивидуальных электромагнитных откликов создают перенастраиваемое поле излучения антенны при рассеянии указанной ведомой волны на указанных нескольких рассеивающих элементах.
2. Антенна по п. 1, где несколько рассеивающих элементов представляют собой несколько практически идентичных рассеивающих элементов.
3. Антенна по п. 1, где несколько перенастраиваемых индивидуальных электромагнитных откликов обеспечивают эффективный отклик среды для моды ведомой волны волновода.
4. Антенна по п. 1, где несколько перенастраиваемых индивидуальных электромагнитных откликов представляют собой несколько полей излучений магнитных диполей.
5. Антенна по п. 1, где рабочей частотой является сверхвысокая частота.
6. Антенна по п. 5, где сверхвысокой частотой является частота в диапазоне Ka.
7. Антенна по п. 5, где сверхвысокой частотой является частота в диапазоне Ku.
8. Антенна по п. 5, где сверхвысокой частотой является частота в диапазоне Q.
9. Система по п. 1, где межэлементное пространство меньше одной четвертой длины волны в свободном пространстве.
10. Система по п. 1, где межэлементное пространство меньше одной пятой длины волны в свободном пространстве.
11. Антенна по п. 1, где волновод содержит одну или несколько проводящих поверхностей и несколько рассеивающих элементов соответствуют нескольким раскрывам в одной или нескольких проводящих поверхностях.
12. Антенна по п. 11, где волновод представляет собой практически двухмерный волновод.
13. Антенна по п. 12, где практически двухмерный волновод представляет собой волновод из параллельных пластин и одна или несколько проводящих поверхностей являются верхним проводником волновода из параллельных пластин.
14. Антенна по п. 11, где волновод содержит один или несколько практически одномерных волноводов.
15. Антенна по п. 14, где один или несколько практически одномерных волноводов представляют собой несколько практически одномерных волноводов, составляющих площадь практически двухмерной антенны.
16. Антенна по п. 14, где один или несколько практически одномерных волноводов содержат одну или несколько микрополосковых линий.
17. Антенна по п. 16, где одна или несколько проводящих поверхностей представляют собой один или несколько соответствующих верхних проводников одной или нескольких микрополосковых линий.
18. Антенна по п. 16, где одна или несколько проводящих поверхностей представляют собой одну или несколько проводящих полосок, расположенных параллельно одному или нескольким верхним проводникам одной или нескольких микрополосковых линий.
19. Антенна по п. 14, где один или несколько практически одномерных волноводов содержат один или несколько копланарных волноводов.
20. Антенна по п. 19, где одна или несколько проводящих поверхностей расположены над одним или несколькими копланарными волноводами.
21. Антенна по п. 14, где один или несколько практически одномерных волноводов содержат один или несколько закрытых волноводов.
22. Антенна по п. 21, где один или несколько закрытых волноводов содержат один или несколько прямоугольных волноводов.
23. Антенна по п. 22, где один или несколько прямоугольных волноводов содержат один или несколько двухгребневых прямоугольных волноводов.
24. Антенна по п. 21, где одна или несколько проводящих поверхностей представляют собой одну или несколько соответствующих верхних поверхностей одного или нескольких закрытых волноводов.
25. Антенна по п. 21, где одна или несколько проводящих поверхностей расположены над одной или несколькими соответствующими верхними поверхностями одного или нескольких закрытых волноводов и одна или несколько соответствующих верхних поверхностей содержат несколько диафрагм, прилегающих к нескольким раскрывам в одной или нескольких проводящих поверхностях
26. Антенна по п. 11, где несколько раскрывов образуют соответствующие несколько проводящих островков, электрически изолированных от одной или нескольких проводящих поверхностей, и антенна содержит также:
несколько линий напряжения смещения, предназначенных для обеспечения соответствующих напряжений смещения между одной или несколькими проводящими поверхностями и соответствующими несколькими проводящими островками; и
электрически регулируемый материал, расположенный, по меньшей мере частично, в соответствующих прилегающих пространствах нескольких раскрывов.
27. Антенна по п. 26, где электрически регулируемым материалом является жидкокристаллический материал.
28. Антенна по п. 27, где жидкокристаллический материал представляет собой нематический жидкий кристалл.
29. Антенна по п. 27, где жидкокристаллический материал представляет собой двухчастотный жидкий кристалл.
30. Антенна по п. 27, где жидкокристаллический материал представляет собой жидкий кристалл, стабилизированный полимерной сеткой.
31. Антенна по п. 27, где жидкокристаллический материал представляет собой полимер-диспергированный жидкий кристалл.
32. Антенна по п. 11, где несколько раскрывов образуют соответствующие несколько проводящих островков, электрически изолированных от одной или нескольких проводящих поверхностей, при этом несколько раскрывов расположены рядами и столбцами, и антенна содержит также:
несколько цепей смещения, предназначенных для обеспечения соответствующих напряжений смещения между одной или несколькими проводящими поверхностями и соответствующими несколькими проводящими островками;
несколько линий управления рядами, причем каждая адресована ряду нескольких цепей смещения;
несколько линий управления столбцами, причем каждая адресована столбцу нескольких цепей смещения; и
электрически регулируемый материал, расположенный, по меньшей мере частично, в соответствующих прилегающих пространствах нескольких раскрывов.
33. Антенна по п. 32, где несколько цепей смещения расположены рядами и столбцами соответственно рядом с несколькими раскрывами.
34. Антенна по п. 11, где несколько раскрывов определяют несколько комплементарных метаматериальных элементов, имеющих несколько откликов магнитных диполей на магнитное поле ведомой волны.
35. Антенна по п. 34, где несколько комплементарных метаматериальных элементов представляют собой несколько комплементарных электрических ЖК метаматериальных элементов.
36. Антенна по п. 34, где несколько откликов магнитных диполей представляют собой несколько откликов плоскостных магнитных диполей, ориентированных параллельно одной или нескольким проводящим поверхностям.
37. Антенна по п. 36, где несколько откликов плоскостных магнитных диполей включают первые несколько откликов плоскостных магнитных диполей, ориентированных в первом направлении параллельно одной или нескольким проводящим поверхностям, и вторые несколько откликов плоскостных магнитных диполей, ориентированных во втором направлении, перпендикулярном первому направлению и параллельном одной или нескольким проводящим поверхностям.
38. Способ формирования электромагнитных колебаний, включающий:
распространение первой ведомой волны для доставки первых нескольких относительных фаз в соответствующие несколько мест;
связь с первой ведомой волной в первой совокупности мест, выбранных из соответствующих нескольких мест, для создания первых нескольких электромагнитных колебаний в первой совокупности мест, причем первыми несколькими электромагнитными колебаниями создают первое поле излучения;
распространение второй ведомой волны для доставки вторых нескольких относительных фаз в соответствующие несколько мест, причем вторые несколько относительных фаз практически равны первым нескольким относительным фазам; и
связываются со второй ведомой волной во второй совокупности мест, выбранных из соответствующих нескольких мест, чтобы создать вторые несколько электромагнитных колебаний во второй совокупности мест, причем вторыми несколькими электромагнитными колебаниями создают второе поле излучения, отличное от первого поля излучения.
39. Способ по п. 38, где:
первой ведомой волной и первым полем излучения определяют первую интерференционную картину, и первая совокупность мест, выбранная из соответствующих нескольких мест, соответствует совокупности мест в конструктивных интерференционных областях первой интерференционной картины; и
второй ведомой волной и вторым полем излучения определяют вторую интерференционную картину, отличную от первой интерференционной картины, и вторая совокупность мест, выбранная из соответствующих нескольких мест, соответствует совокупности мест в конструктивных интерференционных областях второй интерференционной картины.
40. Способ формирования электромагнитных колебаний, включающий:
прием первой волны в нескольких местах в свободном пространстве;
связь с первой волной в свободном пространстве в первой совокупности мест, выбранных из нескольких мест для создания нескольких первых электромагнитных колебаний в первой совокупности мест, причем первыми несколькими электромагнитными колебаниями создают первую ведомую волну, имеющую первые несколько относительных фаз в нескольких местах;
прием второй волны в нескольких местах в свободном пространстве, отличной от первой волны в свободном пространстве;
связь со второй волной в свободном пространстве во второй совокупности мест, выбранных из нескольких мест для создания нескольких вторых электромагнитных колебаний во второй совокупности мест, причем вторыми несколькими электромагнитными колебаниями создают вторую ведомую волну, имеющую вторые несколько относительных фаз в нескольких местах, причем вторые несколько относительных фаз практически равны первым нескольким относительным фазам.
41. Способ по п. 40, где:
первая ведомая волна и первая волна в свободном пространстве определяют первую интерференционную картину, и первая совокупность мест, выбранная из соответствующих нескольких мест, соответствует совокупности мест в конструктивных интерференционных областях первой интерференционной картины; и
вторая ведомая волна и вторая волна в свободном пространстве определяют вторую интерференционную картину, отличную от первой интерференционной картины, и вторая совокупность мест, выбранная из соответствующих нескольких мест, соответствует совокупности мест в конструктивных интерференционных областях второй интерференционной картины.
42. Способ формирования диаграммы направленности антенны, включающий:
выбор первой диаграммы направленности антенны; и
для антенны поверхностного рассеяния, выполненной в соответствии с любым из пп. 1-37, перестраиваемой в ответ на один или несколько управляющих входных сигналов, определение первых значений одного или нескольких управляющих входных сигналов, соответствующих первой выбранной диаграмме направленности антенны.
43. Способ по п. 42, где антенна поверхностного рассеяния имеет несколько рассеивающих элементов с соответствующими регулируемыми физическими параметрами, являющимися функцией одного или нескольких управляющих входных сигналов.
44. Способ по п. 43, где определение первых значений одного или нескольких управляющих входных сигналов включает:
определение соответствующих первых значений соответствующих регулируемых физических параметров для получения первой выбранной диаграммы направленности антенны; и
определение первых значений одного или нескольких управляющих входных сигналов, соответствующих определенным соответствующим первым значениям соответствующих регулируемых физических параметров.
45. Способ по п. 43, где соответствующие регулируемые физические параметры представляют собой соответствующие регулируемые резонансные частоты нескольких рассеивающих элементов.
46. Способ по п. 43, где один или несколько управляющих входных сигналов включают несколько соответствующих напряжений смещения для нескольких рассеивающих элементов.
47. Способ по п. 43, где несколько рассеивающих элементов являются адресуемыми по рядам и столбцам и один или несколько управляющих входных сигналов включают набор входных сигналов рядов и набор входных сигналов столбцов.
48. Способ по п. 43, где несколько рассеивающих элементов питают несколькими фидерными линиями, имеющими регулируемые коэффициенты усиления, и в один или несколько управляющих входных сигналов включают регулируемые коэффициенты усиления.
49. Способ по п. 43, включающий также:
предоставление первых значений одного или нескольких управляющих входных сигналов для антенны поверхностного рассеяния.
50. Способ по п. 42, где выбор первой диаграммы направленности антенны включает выбор направления луча антенны.
51. Способ по п. 50, где направление луча антенны соответствует направлению спутника связи.
52. Способ по п. 50, где направление луча антенны соответствует направлению базовой станции связи.
53. Способ по п. 50, где направление луча антенны соответствует направлению подвижной платформы связи.
54. Способ по п. 42, где выбор первой диаграммы направленности антенны включает выбор одного или нескольких направлений нуля.
55. Способ по п. 42, где выбор первой диаграммы направленности антенны включает выбор ширины луча антенны.
56. Способ по п. 42, где выбор первой диаграммы направленности антенны включает выбор расположения нескольких лучей.
57. Способ по п. 42, где выбор первой диаграммы направленности антенны включает выбор суммарной фазы.
58. Способ по п. 42, где выбор первой диаграммы направленности антенны включает выбор состояния поляризации.
59. Способ по п. 58, где выбранное состояние поляризации представляет собой круговую поляризацию.
60. Способ по п. 58, где выбранное состояние поляризации представляет собой линейную поляризацию.
61. Способ по п. 42, включающий также:
выбор второй диаграммы направленности антенны, отличной от первой диаграммы направленности антенны;
и определение вторых значений одного или нескольких управляющих входных сигналов, соответствующих второй выбранной диаграмме направленности антенны.
62. Способ по п. 61, включающий также:
предоставление вторых значений одного или нескольких управляющих входных сигналов для антенны поверхностного рассеяния.
63. Способ по п. 61, где выбор первой диаграммы направленности антенны включает выбор первого направления луча антенны и выбор второй диаграммы направленности антенны включает выбор второго направления луча антенны, отличного от первого направления луча антенны.
64. Способ по п. 63, где первая выбранная диаграмма направленности антенны обеспечивает первое состояние поляризации, соответствующее первому направлению луча антенны, вторая выбранная диаграмма направленности антенны обеспечивает второе состояние поляризации, соответствующее второму направлению луча антенны, причем первое состояние поляризации практически равно второму состоянию поляризации.
65. Способ по п. 64, где первым и вторым состояниями поляризации являются состояния круговой поляризации.
66. Способ по п. 64, где первым и вторым состояниями поляризации являются состояния линейной поляризации.
67. Способ по п. 63, где первое и второе направления луча антенны соответствуют первому и второму спутникам связи.
68. Способ по п. 63, где первое и второе направления луча антенны соответствуют первому и второму объектам, выбранным из нескольких объектов, включая спутники связи, базовые станции связи или подвижные платформы связи.
69. Способ регулировки диаграммы направленности антенны, включающий:
идентификацию первой мишени для первой антенны поверхностного рассеяния, причем первая антенна поверхностного рассеяния имеет первую перестраиваемую диаграмму направленности, реагирующую на один или несколько первых управляющих входных сигналов; и
повторную регулировку одного или нескольких первых управляющих входных сигналов для получения практически непрерывного изменения первой перестраиваемой диаграммы направленности в ответ на первое относительное движение между первой мишенью и первой антенной поверхностного рассеяния.
70. Способ по п. 69, где первое относительное движение представляет собой перенос первой мишени.
71. Способ по п. 69, где первое относительное движение представляет собой перенос или поворот первой антенны поверхностного рассеяния.
72. Способ по п. 69, где первое относительное движение представляет собой сочетание переноса первой мишени и переноса или поворота антенны первой поверхности.
73. Способ по п. 69, где практически непрерывное изменение первой перестраиваемой диаграммы направленности выбирают, чтобы удерживать первую мишень практически в пределах первичного луча первой перестраиваемой диаграммы направленности.
74. Способ по п. 69, где практически непрерывное изменение первой перестраиваемой диаграммы направленности выбирают, чтобы удерживать первую мишень практически в нуле первой перестраиваемой диаграммы направленности.
75. Способ по п. 69, где практически непрерывное изменение первой перестраиваемой диаграммы направленности выбирают, чтобы обеспечивать практически постоянное состояние поляризации в месте первой мишени.
76. Способ по п. 75, где практически постоянным состоянием поляризации является состояние круговой поляризации.
77. Способ по п. 75, где практически постоянным состоянием поляризации является состояние линейной поляризации.
78. Способ по п. 69, где первой мишенью является спутник связи.
79. Способ по п. 69, где первой мишенью является базовая станция связи.
80. Способ по п. 69, где первой мишенью является подвижная платформа связи.
81. Способ по п. 69, включающий также:
идентификацию второй мишени для второй антенны поверхностного рассеяния, причем вторая антенна поверхностного рассеяния имеет вторую перестраиваемую диаграмму направленности, реагирующую на один или несколько вторых управляющих входных сигналов; и
повторную регулировку одного или нескольких вторых управляющих входных сигналов для получения практически непрерывного изменения второй перестраиваемой диаграммы направленности в ответ на второе относительное движение между второй мишенью и второй антенной поверхностного рассеяния.
82. Способ по п. 81, где первая и вторая мишени являются членами группы спутников связи.
83. Способ по п. 81, где первое относительное движение представляет собой перенос первой мишени, а второе относительное движение представляет собой перенос второй мишени.
84. Способ по п. 81, где:
первое относительное движение представляет собой сочетание переноса первой мишени и переноса или поворота антенны первой поверхности;
второе относительное движение представляет собой сочетание переноса второй мишени и переноса или поворота антенны второй поверхности; и
перенос или поворот антенны первой поверхности равен переносу или повороту антенны второй поверхности.
85. Способ по п. 81, где практически непрерывное изменение первой перестраиваемой диаграммы направленности выбирают, чтобы удерживать первую мишень практически в пределах первичного луча первой перестраиваемой диаграммы направленности, и практически непрерывное изменение второй перестраиваемой диаграммы направленности выбирают, чтобы удерживать вторую мишень практически в пределах первичного луча второй перестраиваемой диаграммы направленности.
86. Способ по п. 85, включающий также:
регулировку одного или нескольких первых управляющих входных сигналов для размещения второй мишени практически в пределах первичного луча первой перестраиваемой диаграммы направленности.
87. Способ по п. 86, включающий также:
идентификацию новой мишени для второй антенны поверхностного рассеяния, отличной от первой и второй мишеней; и регулировку одного или нескольких вторых управляющих входных сигналов для размещения новой мишени практически в пределах первичного луча второй перестраиваемой диаграммы направленности.
88. Система формирования управляемого электромагнитного сигнала, содержащая:
антенну поверхностного рассеяния, выполненную в соответствии с любым из пп. 1-37, перестраиваемую в ответ на один или несколько управляющих входных сигналов;
схемы управления антенной, выполненные для формирования и подачи одного или нескольких управляющих входных сигналов; и
схемы связи, связанные со структурой фидера антенны поверхностного рассеяния.
89. Система по п. 88, где антенна поверхностного рассеяния имеет несколько рассеивающих элементов с соответствующими регулируемыми физическими параметрами, являющимися функцией одного или нескольких управляющих входных сигналов.
90. Система по п. 89, где один или несколько управляющих входных сигналов включают несколько соответствующих напряжений смещения для нескольких рассеивающих элементов.
91. Система по п. 89, где несколько рассеивающих элементов являются адресуемыми по рядам и столбцам, и один или несколько управляющих входных сигналов включают набор входных сигналов рядов и набор входных сигналов столбцов.
92. Система по п. 89, где структура фидера содержит несколько фидеров, имеющих соответствующие несколько усилителей, и один или несколько управляющих входных сигналов включают регулируемые коэффициенты усиления соответствующих нескольких усилителей.
93. Система по п. 88, где схемы управления антенной включают:
среду для хранения, включающую таблицу преобразования, преобразующую набор параметров диаграммы направленности антенны в соответствующий набор значений для одного или нескольких управляющих входных сигналов.
94. Система по п. 93, где набор параметров диаграммы направленности антенны включает набор направлений луча антенны.
95. Система по п. 93, где набор параметров диаграммы направленности антенны включает набор направлений нуля антенны.
96. Система по п. 93, где набор параметров диаграммы направленности антенны включает набор значений ширины луча антенны.
97. Система по п. 93, где набор параметров диаграммы направленности антенны включает набор состояний поляризации.
98. Система по п. 88, где схемы управления антенной включают:
схемы процессора, выполненные для расчета набора значений для одного или нескольких управляющих входных сигналов, соответствующих требуемому параметру диаграммы направленности антенны.
99. Система по п. 98, где схемы процессора выполнены для расчета набора значений для одного или нескольких управляющих входных сигналов путем вычисления голограммы, соответствующей требуемому параметру диаграммы направленности антенны.
100. Система по п. 88, содержащая также:
блок датчиков, конструктивно исполненный для обнаружения состояния среды антенны поверхностного рассеяния.
101. Система по п. 100, где блок датчиков включает один или несколько датчиков, выбранных из датчиков GPS, термометров, гироскопов, акселерометров и тензодатчиков.
102. Система по п. 100, где состояние среды включает положение, ориентацию, температуру или механическую деформацию антенны поверхностного рассеяния.
103. Система по п. 100, где блок датчиков конструктивно исполнен для формирования и передачи данных о состоянии среды в схемы управления антенной, а схемы управления антенной включают:
схемы, предназначенные для регулирования одного или нескольких управляющих входных сигналов для компенсации изменений состояния среды антенны поверхностного рассеяния.
RU2013119332/28A 2010-10-15 2011-10-14 Антенны поверхностного рассеяния RU2590937C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US45517110P 2010-10-15 2010-10-15
US61/455,171 2010-10-15
PCT/US2011/001755 WO2012050614A1 (en) 2010-10-15 2011-10-14 Surface scattering antennas

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013119332A RU2013119332A (ru) 2014-11-20
RU2590937C2 true RU2590937C2 (ru) 2016-07-10

Family

ID=45938596

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013119332/28A RU2590937C2 (ru) 2010-10-15 2011-10-14 Антенны поверхностного рассеяния

Country Status (15)

Country Link
US (3) US9450310B2 (ru)
EP (1) EP2636094B1 (ru)
JP (2) JP6014041B2 (ru)
KR (2) KR20130141527A (ru)
CN (1) CN103222109B (ru)
AU (2) AU2011314378A1 (ru)
BR (1) BR112013008959B1 (ru)
CA (1) CA2814635C (ru)
CL (1) CL2013000909A1 (ru)
IL (1) IL225710B (ru)
MX (1) MX345668B (ru)
RU (1) RU2590937C2 (ru)
SG (1) SG189891A1 (ru)
WO (1) WO2012050614A1 (ru)
ZA (1) ZA201303460B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696676C1 (ru) * 2018-12-06 2019-08-05 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Гребневый волновод без боковых стенок на базе печатной платы и содержащая его многослойная антенная решетка
RU193444U1 (ru) * 2019-01-14 2019-10-29 Общество с ограниченной ответственностью "Серчсис" Спутниковый маяк

Families Citing this family (285)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20130141527A (ko) 2010-10-15 2013-12-26 시리트 엘엘씨 표면 산란 안테나
US9466887B2 (en) * 2010-11-03 2016-10-11 Hrl Laboratories, Llc Low cost, 2D, electronically-steerable, artificial-impedance-surface antenna
US9871293B2 (en) 2010-11-03 2018-01-16 The Boeing Company Two-dimensionally electronically-steerable artificial impedance surface antenna
US9455495B2 (en) 2010-11-03 2016-09-27 The Boeing Company Two-dimensionally electronically-steerable artificial impedance surface antenna
US8849412B2 (en) 2011-01-28 2014-09-30 Micron Devices Llc Microwave field stimulator
EP3821941A1 (en) 2011-01-28 2021-05-19 Stimwave Technologies Incorporated Neural stimulator system
JP6671843B2 (ja) 2011-04-04 2020-03-25 マイクロン デヴァイシーズ リミテッド ライアビリティ カンパニー 移植式導線
US9220897B2 (en) 2011-04-04 2015-12-29 Micron Devices Llc Implantable lead
WO2013019757A2 (en) 2011-07-29 2013-02-07 Stimwave Technologies Incorporated Remote control of power or polarity selection for a neural stimulator
US9242103B2 (en) 2011-09-15 2016-01-26 Micron Devices Llc Relay module for implant
US9647748B1 (en) * 2013-01-21 2017-05-09 Rockwell Collins, Inc. Global broadband antenna system
US10280310B2 (en) * 2012-02-21 2019-05-07 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Optical applications of nanosphere metasurfaces
US9954284B1 (en) 2013-06-28 2018-04-24 Hrl Laboratories, Llc Skylight antenna
US9312602B2 (en) 2012-03-22 2016-04-12 Hrl Laboratories, Llc Circularly polarized scalar impedance artificial impedance surface antenna
US9917345B2 (en) 2013-01-28 2018-03-13 Hrl Laboratories, Llc Method of installing artificial impedance surface antennas for satellite media reception
WO2014025425A2 (en) * 2012-05-09 2014-02-13 Duke University Metamaterial devices and methods of using the same
US9411042B2 (en) 2012-05-09 2016-08-09 Duke University Multi-sensor compressive imaging
US20140085693A1 (en) * 2012-09-26 2014-03-27 Northeastern University Metasurface nanoantennas for light processing
US9254393B2 (en) 2012-12-26 2016-02-09 Micron Devices Llc Wearable antenna assembly
US10312596B2 (en) * 2013-01-17 2019-06-04 Hrl Laboratories, Llc Dual-polarization, circularly-polarized, surface-wave-waveguide, artificial-impedance-surface antenna
US9750079B1 (en) 2013-01-21 2017-08-29 Rockwell Collins, Inc. Hybrid satellite radio system
US9491637B2 (en) 2013-03-15 2016-11-08 Elwha Llc Portable wireless node auxiliary relay
US9385435B2 (en) * 2013-03-15 2016-07-05 The Invention Science Fund I, Llc Surface scattering antenna improvements
US9681311B2 (en) 2013-03-15 2017-06-13 Elwha Llc Portable wireless node local cooperation
US9793596B2 (en) 2013-03-15 2017-10-17 Elwha Llc Facilitating wireless communication in conjunction with orientation position
US9608862B2 (en) 2013-03-15 2017-03-28 Elwha Llc Frequency accommodation
US20140349637A1 (en) * 2013-03-15 2014-11-27 Elwha LLC, a limited liability corporation of the State of Delaware Facilitating wireless communication in conjunction with orientation position
EP2987353A4 (en) * 2013-03-15 2016-11-16 Roderick A Hyde ALIGNMENT CONTROL FOR PORTABLE WIRELESS KNOTS
AU2014202093B2 (en) * 2013-07-03 2015-05-14 The Boeing Company Two-dimensionally electronically-steerable artificial impedance surface antenna
EP3017504B1 (en) * 2013-07-03 2018-09-26 HRL Laboratories, LLC Electronically steerable, artificial impedance, surface antenna
US9167407B2 (en) 2013-07-25 2015-10-20 Elwha Llc Systems and methods for communicating beyond communication range of a wearable computing device
US9286794B2 (en) 2013-10-18 2016-03-15 Elwha Llc Pedestrian warning system
US9078089B2 (en) 2013-07-25 2015-07-07 Elwha Llc Systems and methods for providing one or more functionalities to a wearable computing device
US9237411B2 (en) 2013-07-25 2016-01-12 Elwha Llc Systems and methods for providing one or more functionalities to a wearable computing device with directional antenna
US9204245B2 (en) 2013-07-25 2015-12-01 Elwha Llc Systems and methods for providing gesture indicative data via a head wearable computing device
US9226094B2 (en) 2013-07-25 2015-12-29 Elwha Llc Systems and methods for receiving gesture indicative data at a limb wearable computing device
US9226097B2 (en) 2013-07-25 2015-12-29 Elwha Llc Systems and methods for selecting for usage one or more functional devices detected within a communication range of a wearable computing device
EP3028285A4 (en) * 2013-07-29 2016-08-17 Multi Fineline Electronix Inc FINE AND FLEXIBLE TRANSMISSION LINE FOR PASS-BAND SIGNALS
CA2925199A1 (en) * 2013-09-24 2015-06-25 Duke University Discrete-dipole methods and systems for applications to complementary metamaterials
WO2015054601A2 (en) * 2013-10-11 2015-04-16 Duke University Multi-sensor compressive imaging
US9154138B2 (en) 2013-10-11 2015-10-06 Palo Alto Research Center Incorporated Stressed substrates for transient electronic systems
US9647345B2 (en) * 2013-10-21 2017-05-09 Elwha Llc Antenna system facilitating reduction of interfering signals
US9923271B2 (en) 2013-10-21 2018-03-20 Elwha Llc Antenna system having at least two apertures facilitating reduction of interfering signals
US9935375B2 (en) 2013-12-10 2018-04-03 Elwha Llc Surface scattering reflector antenna
US20150171512A1 (en) * 2013-12-17 2015-06-18 Elwha Llc Sub-nyquist holographic aperture antenna configured to define selectable, arbitrary complex electromagnetic fields
US9300388B1 (en) * 2013-12-18 2016-03-29 Google Inc. Systems and methods for using different beam widths for communications between balloons
US10135148B2 (en) * 2014-01-31 2018-11-20 Kymeta Corporation Waveguide feed structures for reconfigurable antenna
US10522906B2 (en) * 2014-02-19 2019-12-31 Aviation Communication & Surveillance Systems Llc Scanning meta-material antenna and method of scanning with a meta-material antenna
US9887456B2 (en) * 2014-02-19 2018-02-06 Kymeta Corporation Dynamic polarization and coupling control from a steerable cylindrically fed holographic antenna
ES2856220T3 (es) * 2014-02-19 2021-09-27 Kymeta Corp Polarización dinámica y control de acoplamiento para una antena holográfica alimentada de forma cilíndrica,orientable
US9843103B2 (en) 2014-03-26 2017-12-12 Elwha Llc Methods and apparatus for controlling a surface scattering antenna array
US9448305B2 (en) 2014-03-26 2016-09-20 Elwha Llc Surface scattering antenna array
KR101527771B1 (ko) * 2014-04-04 2015-06-10 주식회사 에스원 공간 탐지 스캐닝 fmcw 레이더 및 공간 탐지 스캐닝 fmcw 레이더의 공간 탐지스캐닝 방법
US9711852B2 (en) 2014-06-20 2017-07-18 The Invention Science Fund I Llc Modulation patterns for surface scattering antennas
US9882288B2 (en) 2014-05-02 2018-01-30 The Invention Science Fund I Llc Slotted surface scattering antennas
US10446903B2 (en) 2014-05-02 2019-10-15 The Invention Science Fund I, Llc Curved surface scattering antennas
US9853361B2 (en) 2014-05-02 2017-12-26 The Invention Science Fund I Llc Surface scattering antennas with lumped elements
US9409029B2 (en) 2014-05-12 2016-08-09 Micron Devices Llc Remote RF power system with low profile transmitting antenna
US10983194B1 (en) 2014-06-12 2021-04-20 Hrl Laboratories, Llc Metasurfaces for improving co-site isolation for electronic warfare applications
CN104062765B (zh) * 2014-07-11 2016-11-23 张家港康得新光电材料有限公司 2d与3d影像切换显示设备和柱状透镜元件
US9972877B2 (en) 2014-07-14 2018-05-15 Palo Alto Research Center Incorporated Metamaterial-based phase shifting element and phased array
US10355356B2 (en) 2014-07-14 2019-07-16 Palo Alto Research Center Incorporated Metamaterial-based phase shifting element and phased array
US9545923B2 (en) 2014-07-14 2017-01-17 Palo Alto Research Center Incorporated Metamaterial-based object-detection system
CN104112901B (zh) * 2014-07-18 2017-01-25 电子科技大学 全息人工阻抗表面共形天线
US9837695B2 (en) * 2014-08-01 2017-12-05 The Boeing Company Surface-wave waveguide with conductive sidewalls and application in antennas
ES2657383T3 (es) 2014-10-13 2018-03-05 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Antena de sistema en fase
WO2016064478A1 (en) * 2014-10-21 2016-04-28 Board Of Regents, The University Of Texas System Dual-polarized, broadband metasurface cloaks for antenna applications
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US9755286B2 (en) * 2014-12-05 2017-09-05 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for variable microwave phase shifter
FR3030127B1 (fr) * 2014-12-16 2017-01-27 Centre Nat D'etudes Spatiales Dispositif a metasurface d'impedance modulee et variable pour l'emission/reception d'ondes electromagnetiques
US9935370B2 (en) 2014-12-23 2018-04-03 Palo Alto Research Center Incorporated Multiband radio frequency (RF) energy harvesting with scalable antenna
US9893435B2 (en) * 2015-02-11 2018-02-13 Kymeta Corporation Combined antenna apertures allowing simultaneous multiple antenna functionality
US9905921B2 (en) * 2015-03-05 2018-02-27 Kymeta Corporation Antenna element placement for a cylindrical feed antenna
US9887455B2 (en) 2015-03-05 2018-02-06 Kymeta Corporation Aperture segmentation of a cylindrical feed antenna
WO2016144347A1 (en) * 2015-03-11 2016-09-15 Halliburton Energy Services, Inc. Downhole wireless communication using surface waves
EP3079204B1 (en) * 2015-04-09 2021-04-07 The Boeing Company Two-dimensionally electronically-steerable artificial impedance surface antenna
US10267956B2 (en) 2015-04-14 2019-04-23 California Institute Of Technology Multi-wavelength optical dielectric metasurfaces
US9780044B2 (en) 2015-04-23 2017-10-03 Palo Alto Research Center Incorporated Transient electronic device with ion-exchanged glass treated interposer
US10178560B2 (en) 2015-06-15 2019-01-08 The Invention Science Fund I Llc Methods and systems for communication with beamforming antennas
US9577047B2 (en) 2015-07-10 2017-02-21 Palo Alto Research Center Incorporated Integration of semiconductor epilayers on non-native substrates
WO2017034995A1 (en) 2015-08-21 2017-03-02 California Institute Of Technology Planar diffractive device with matching diffraction spectrum
US10170831B2 (en) 2015-08-25 2019-01-01 Elwha Llc Systems, methods and devices for mechanically producing patterns of electromagnetic energy
US10720701B2 (en) 2015-10-09 2020-07-21 Sharp Kabushiki Kaisha Scanning antenna and method for driving same
US10170826B2 (en) 2015-10-09 2019-01-01 Sharp Kabushiki Kaisha TFT substrate, scanning antenna using same, and method for manufacturing TFT substrate
WO2017065097A1 (ja) 2015-10-15 2017-04-20 シャープ株式会社 走査アンテナおよびその製造方法
CN108140946B (zh) 2015-10-15 2020-08-25 夏普株式会社 扫描天线及其制造方法
CN107431275B (zh) * 2015-10-15 2018-11-09 夏普株式会社 扫描天线及其制造方法
WO2017086523A1 (ko) * 2015-11-17 2017-05-26 한국과학기술원 광 위상 배열 안테나에 적용을 위한 변조 가능한 격자 구조를 갖는 나노포토닉 발산기
WO2017095878A1 (en) * 2015-11-30 2017-06-08 Searete Llc Beam pattern synthesis and projection for metamaterial antennas
EP3398233B1 (en) 2015-12-28 2021-11-03 Searete LLC Broadband surface scattering antennas
CN108432047B (zh) 2015-12-28 2020-11-10 夏普株式会社 扫描天线及其制造方法
WO2017176343A2 (en) 2016-01-22 2017-10-12 California Institute Of Technology Dispersionless and dispersion-controlled optical dielectric metasurfaces
CN108496277B (zh) 2016-01-29 2020-09-08 夏普株式会社 扫描天线
US10177444B2 (en) 2016-01-29 2019-01-08 Sharp Kabushiki Kaisha Scanning antenna
WO2017135890A1 (en) * 2016-02-05 2017-08-10 Agency For Science, Technology And Research Device and arrangement for controlling an electromagnetic wave, methods of forming and operating the same
CN108604735B (zh) 2016-02-16 2020-02-07 夏普株式会社 扫描天线
US9780853B2 (en) 2016-02-19 2017-10-03 Elwha Llc Receiver configured to provide a channel capacity that exceeds a saturation channel capacity
US10236955B2 (en) 2016-02-19 2019-03-19 Elwha Llc System with transmitter and receiver remote from one another and configured to provide a channel capacity that exceeds a saturation channel capacity
US10236947B2 (en) 2016-02-19 2019-03-19 Elwha Llc System with transmitter and receiver configured to provide a channel capacity that exceeds a saturation channel capacity
US9800310B2 (en) * 2016-02-19 2017-10-24 Elwha Llc Transmitter configured to provide a channel capacity that exceeds a saturation channel capacity
WO2017142032A1 (ja) 2016-02-19 2017-08-24 シャープ株式会社 走査アンテナおよびその製造方法
US10062951B2 (en) 2016-03-10 2018-08-28 Palo Alto Research Center Incorporated Deployable phased array antenna assembly
CN108780946B (zh) 2016-03-11 2021-01-15 夏普株式会社 扫描天线及扫描天线的检查方法
US10637141B2 (en) 2016-03-29 2020-04-28 Sharp Kabushiki Kaisha Scanning antenna, method for inspecting scanning antenna, and method for manufacturing scanning antenna
US10418721B2 (en) * 2016-03-29 2019-09-17 California Institute Of Technology Low-profile and high-gain modulated metasurface antennas from gigahertz to terahertz range frequencies
US10012250B2 (en) 2016-04-06 2018-07-03 Palo Alto Research Center Incorporated Stress-engineered frangible structures
KR101836613B1 (ko) * 2016-04-08 2018-03-09 한국과학기술원 광파가 공간으로 방사되는 방사각을 조절하는 광 발산기
US10763583B2 (en) * 2016-05-10 2020-09-01 Kymeta Corporation Method to assemble aperture segments of a cylindrical feed antenna
CN109155339B (zh) 2016-05-16 2021-05-28 夏普株式会社 Tft基板、具备tft基板的扫描天线及tft基板的制造方法
WO2017204114A1 (ja) * 2016-05-27 2017-11-30 シャープ株式会社 走査アンテナおよび走査アンテナの製造方法
CN109314316B (zh) 2016-05-30 2020-10-23 夏普株式会社 扫描天线
CN109314145B (zh) 2016-06-09 2021-07-13 夏普株式会社 Tft基板、具备tft基板的扫描天线、以及tft基板的制造方法
JP6598998B2 (ja) 2016-06-10 2019-10-30 シャープ株式会社 走査アンテナ
WO2017218806A1 (en) * 2016-06-15 2017-12-21 University Of Florida Research Foundation, Inc. Point symmetric complementary meander line slots for mutual coupling reduction
US11069977B2 (en) 2016-07-15 2021-07-20 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal alignment agent, liquid crystal panel, and scanning antenna
WO2018012490A1 (ja) 2016-07-15 2018-01-18 シャープ株式会社 走査アンテナ、及び走査アンテナの製造方法
US11181782B2 (en) 2016-07-19 2021-11-23 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal panel and scanning antenna
US10847875B2 (en) 2016-07-19 2020-11-24 Sharp Kabushiki Kaisha TFT substrate, scanning antenna provided with TFT substrate and method for producing TFT substrate
US10601130B2 (en) 2016-07-21 2020-03-24 Echodyne Corp. Fast beam patterns
WO2018021093A1 (ja) 2016-07-26 2018-02-01 シャープ株式会社 走査アンテナおよび走査アンテナの製造方法
US10224297B2 (en) 2016-07-26 2019-03-05 Palo Alto Research Center Incorporated Sensor and heater for stimulus-initiated fracture of a substrate
US10026579B2 (en) 2016-07-26 2018-07-17 Palo Alto Research Center Incorporated Self-limiting electrical triggering for initiating fracture of frangible glass
US10756431B2 (en) 2016-07-27 2020-08-25 Sharp Kabushiki Kaisha Scanning antenna, scanning antenna drive method, and liquid crystal device
WO2018021310A1 (ja) * 2016-07-28 2018-02-01 シャープ株式会社 走査アンテナ
US10749259B2 (en) 2016-07-29 2020-08-18 Sharp Kabushiki Kaisha TFT substrate, scanning antenna provided with TFT substrate and method for producing TFT substrate
US10998629B2 (en) 2016-08-08 2021-05-04 Sharp Kabushiki Kaisha Scanned antenna
JP6993001B2 (ja) 2016-08-12 2022-01-13 ユニバーシティ オブ ワシントン 直接変換受信機および/または変調技法を使用するミリ波撮像システムおよび方法
CN109643848B (zh) 2016-08-12 2021-04-13 夏普株式会社 扫描天线
WO2018034223A1 (ja) 2016-08-17 2018-02-22 シャープ株式会社 走査アンテナ用液晶セル、及び走査アンテナ用液晶セルの製造方法
US9967006B2 (en) * 2016-08-18 2018-05-08 Raytheon Company Scalable beam steering controller systems and methods
US10396468B2 (en) 2016-08-18 2019-08-27 Echodyne Corp Antenna having increased side-lobe suppression and improved side-lobe level
WO2018038014A1 (ja) 2016-08-26 2018-03-01 シャープ株式会社 シール材組成物、液晶セル、及び液晶セルの製造方法
US10756440B2 (en) 2016-08-26 2020-08-25 Sharp Kabushiki Kaisha Scanning antenna and method of manufacturing scanning antenna
WO2018038016A1 (ja) 2016-08-26 2018-03-01 シャープ株式会社 シール材組成物、液晶セル、及び液晶セルの製造方法
CN106356599B (zh) * 2016-08-30 2019-11-12 西安空间无线电技术研究所 一种准平面波离散或获取方法及装置
CN106450765B (zh) * 2016-09-08 2019-08-13 电子科技大学 一种毫米波可重构天线
US10720712B2 (en) * 2016-09-22 2020-07-21 Huawei Technologies Co., Ltd. Liquid-crystal tunable metasurface for beam steering antennas
WO2018056393A1 (ja) 2016-09-26 2018-03-29 シャープ株式会社 液晶セル、及び走査アンテナ
WO2018066503A1 (ja) 2016-10-06 2018-04-12 シャープ株式会社 液晶セルの製造方法、及び液晶セル
US10903173B2 (en) 2016-10-20 2021-01-26 Palo Alto Research Center Incorporated Pre-conditioned substrate
CN109891598B (zh) 2016-10-27 2021-09-28 夏普株式会社 Tft基板、具备tft基板的扫描天线以及tft基板的制造方法
US10411344B2 (en) * 2016-10-27 2019-09-10 Kymeta Corporation Method and apparatus for monitoring and compensating for environmental and other conditions affecting radio frequency liquid crystal
WO2018079427A1 (ja) 2016-10-28 2018-05-03 シャープ株式会社 シール材組成物、液晶セル及び走査アンテナ
US10361481B2 (en) 2016-10-31 2019-07-23 The Invention Science Fund I, Llc Surface scattering antennas with frequency shifting for mutual coupling mitigation
WO2018088278A1 (ja) 2016-11-09 2018-05-17 シャープ株式会社 Tft基板、tft基板を備えた走査アンテナ、およびtft基板の製造方法
JP6717972B2 (ja) 2016-11-29 2020-07-08 シャープ株式会社 液晶装置、液晶装置の残留dc電圧値を求める方法、液晶装置の駆動方法、および液晶装置の製造方法
JP7241016B2 (ja) * 2016-12-05 2023-03-16 エコダイン コーポレーシヨン アンテナサブシステム、レーダサブシステム、車両、方法、及び有体非一時的媒体
US11879989B2 (en) * 2016-12-05 2024-01-23 Echodyne Corp. Antenna subsystem with analog beam-steering transmit array and sparse hybrid analog and digital beam-steering receive array
EP3552041B1 (en) 2016-12-08 2023-06-21 University of Washington Millimeter wave and/or microwave imaging systems and methods
WO2018105520A1 (ja) 2016-12-08 2018-06-14 シャープ株式会社 Tft基板、tft基板を備えた走査アンテナ、およびtft基板の製造方法
CN110050351B (zh) 2016-12-09 2022-06-10 夏普株式会社 Tft基板、具备tft基板的扫描天线以及tft基板的制造方法
CN110140221B (zh) 2016-12-28 2022-03-08 夏普株式会社 Tft基板、具备tft基板的扫描天线以及tft基板的制造方法
WO2018131635A1 (ja) 2017-01-13 2018-07-19 シャープ株式会社 走査アンテナおよび走査アンテナの製造方法
US10763290B2 (en) 2017-02-22 2020-09-01 Elwha Llc Lidar scanning system
WO2018159389A1 (ja) 2017-02-28 2018-09-07 シャープ株式会社 Tft基板、tft基板を備えた走査アンテナ、およびtft基板の製造方法
US10833422B2 (en) 2017-03-03 2020-11-10 Sharp Kabushiki Kaisha TFT substrate and scanning antenna provided with TFT substrate
US11201403B2 (en) 2017-03-23 2021-12-14 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal cell and scanning antenna
CN110462843B (zh) 2017-04-06 2023-07-07 夏普株式会社 Tft基板和具备tft基板的扫描天线
WO2018186309A1 (ja) 2017-04-07 2018-10-11 シャープ株式会社 Tft基板、tft基板を備えた走査アンテナ、およびtft基板の製造方法
US11171161B2 (en) 2017-04-07 2021-11-09 Sharp Kabushiki Kaisha TFT substrate, scanning antenna provided with TFT substrate, and method for producing TFT substrate
US10488651B2 (en) 2017-04-10 2019-11-26 California Institute Of Technology Tunable elastic dielectric metasurface lenses
US10439299B2 (en) * 2017-04-17 2019-10-08 The Invention Science Fund I, Llc Antenna systems and methods for modulating an electromagnetic property of an antenna
US10359513B2 (en) 2017-05-03 2019-07-23 Elwha Llc Dynamic-metamaterial coded-aperture imaging
US10075219B1 (en) 2017-05-10 2018-09-11 Elwha Llc Admittance matrix calibration for tunable metamaterial systems
US9967011B1 (en) 2017-05-10 2018-05-08 Elwha Llc Admittance matrix calibration using external antennas for tunable metamaterial systems
US10135123B1 (en) * 2017-05-19 2018-11-20 Searete Llc Systems and methods for tunable medium rectennas
WO2018221327A1 (ja) 2017-05-31 2018-12-06 シャープ株式会社 Tft基板およびtft基板を備えた走査アンテナ
US11228097B2 (en) 2017-06-13 2022-01-18 Kymeta Corporation LC reservoir
US11223142B2 (en) 2017-06-15 2022-01-11 Sharp Kabushiki Kaisha TFT substrate and scanning antenna provided with TFT substrate
US10026651B1 (en) 2017-06-21 2018-07-17 Palo Alto Research Center Incorporated Singulation of ion-exchanged substrates
US10784570B2 (en) 2017-06-22 2020-09-22 Innolux Corporation Liquid-crystal antenna device
US11133580B2 (en) * 2017-06-22 2021-09-28 Innolux Corporation Antenna device
US11163037B2 (en) 2017-06-26 2021-11-02 Echodyne Corp. Antenna array that includes analog beam-steering transmit antenna and analog beam-steering receive antenna arranged orthogonally to the transmit antenna, and related subsystem, system, and method
CN110914960B (zh) 2017-07-12 2023-06-27 夏普株式会社 Tft基板、具备tft基板的扫描天线以及tft基板的制造方法
US11656503B2 (en) 2017-07-14 2023-05-23 Sharp Kabushiki Kaisha Sealing material composition, liquid crystal cell and scanning antenna
US10727610B2 (en) * 2017-07-26 2020-07-28 Kymeta Corporation LC reservoir construction
US11349209B2 (en) 2017-08-09 2022-05-31 Sharp Kabushiki Kaisha Scanning antenna and method for manufacturing scanning antenna
CN110998426B (zh) 2017-08-10 2022-11-15 夏普株式会社 液晶天线
WO2019031395A1 (ja) 2017-08-10 2019-02-14 シャープ株式会社 Tftモジュール、tftモジュールを備えた走査アンテナ、tftモジュールを備えた装置の駆動方法、およびtftモジュールを備えた装置の製造方法
US11101572B2 (en) * 2017-09-07 2021-08-24 Echodyne Corp. Antenna array having a different beam-steering resolution in one dimension than in another dimension
US11705632B2 (en) * 2017-09-22 2023-07-18 Duke University Symphotic structures
EP3685468A4 (en) * 2017-09-22 2021-06-16 Duke University IMPROVED MIMO COMMUNICATION SYSTEMS USING RECONFIGURABLE META SURFACE ANTENNAS AND METHODS OF USE
JP2019062090A (ja) 2017-09-27 2019-04-18 シャープ株式会社 Tft基板、tft基板を備えた走査アンテナ、およびtft基板の製造方法
JP6578334B2 (ja) 2017-09-27 2019-09-18 シャープ株式会社 Tft基板およびtft基板を備えた走査アンテナ
US10425837B2 (en) 2017-10-02 2019-09-24 The Invention Science Fund I, Llc Time reversal beamforming techniques with metamaterial antennas
US11515625B2 (en) 2017-10-13 2022-11-29 Echodyne Corp. Beam-steering antenna
KR20200103627A (ko) 2017-10-19 2020-09-02 웨이퍼 엘엘씨 고분자 분산형/전단 정렬형 위상 변조기 장치
EP3707526A2 (en) 2017-11-06 2020-09-16 Echodyne Corp Intelligent sensor and intelligent feedback-based dynamic control of a parameter of a field of regard to which the sensor is directed
JP2019087852A (ja) 2017-11-06 2019-06-06 シャープ株式会社 走査アンテナおよび液晶装置
JP2019091835A (ja) 2017-11-16 2019-06-13 シャープ株式会社 Tft基板、tft基板を備えた走査アンテナ、およびtft基板の製造方法
US11201630B2 (en) * 2017-11-17 2021-12-14 Metawave Corporation Method and apparatus for a frequency-selective antenna
US11265073B2 (en) 2017-11-28 2022-03-01 Metawave Corporation Method and apparatus for a metastructure reflector in a wireless communication system
US10626048B2 (en) 2017-12-18 2020-04-21 Palo Alto Research Center Incorporated Dissolvable sealant for masking glass in high temperature ion exchange baths
US10333217B1 (en) * 2018-01-12 2019-06-25 Pivotal Commware, Inc. Composite beam forming with multiple instances of holographic metasurface antennas
JP2019125908A (ja) 2018-01-16 2019-07-25 シャープ株式会社 液晶セル、及び走査アンテナ
US10892553B2 (en) 2018-01-17 2021-01-12 Kymeta Corporation Broad tunable bandwidth radial line slot antenna
JP2019128541A (ja) 2018-01-26 2019-08-01 シャープ株式会社 液晶セル、及び走査アンテナ
JP2019134032A (ja) 2018-01-30 2019-08-08 シャープ株式会社 Tft基板、tft基板を備えた走査アンテナ、およびtft基板の製造方法
CN111903063B (zh) * 2018-03-19 2022-08-12 皮沃塔尔卡姆瓦雷股份有限公司 传送无线信号通过物理屏障
US10225760B1 (en) * 2018-03-19 2019-03-05 Pivotal Commware, Inc. Employing correlation measurements to remotely evaluate beam forming antennas
US10451800B2 (en) 2018-03-19 2019-10-22 Elwha, Llc Plasmonic surface-scattering elements and metasurfaces for optical beam steering
US11450953B2 (en) 2018-03-25 2022-09-20 Metawave Corporation Meta-structure antenna array
US10968522B2 (en) 2018-04-02 2021-04-06 Elwha Llc Fabrication of metallic optical metasurfaces
CN108900233B (zh) * 2018-04-17 2021-03-09 东南大学 基于数字编码超材料的直接辐射无线数字通信系统及方法
US11476588B2 (en) * 2018-04-20 2022-10-18 Metawave Corporation Meta-structure antenna system with adaptive frequency-based power compensation
US11424548B2 (en) * 2018-05-01 2022-08-23 Metawave Corporation Method and apparatus for a meta-structure antenna array
US10717669B2 (en) 2018-05-16 2020-07-21 Palo Alto Research Center Incorporated Apparatus and method for creating crack initiation sites in a self-fracturing frangible member
US11342682B2 (en) 2018-05-24 2022-05-24 Metawave Corporation Frequency-selective reflector module and system
US10886605B2 (en) * 2018-06-06 2021-01-05 Kymeta Corporation Scattered void reservoir
US11121465B2 (en) * 2018-06-08 2021-09-14 Sierra Nevada Corporation Steerable beam antenna with controllably variable polarization
US11385326B2 (en) 2018-06-13 2022-07-12 Metawave Corporation Hybrid analog and digital beamforming
CN110739527B (zh) 2018-07-19 2022-02-18 华为技术有限公司 一种波束重构方法、天线、微波设备和网络系统
US10862545B2 (en) 2018-07-30 2020-12-08 Pivotal Commware, Inc. Distributed antenna networks for wireless communication by wireless devices
US11271300B2 (en) * 2018-08-24 2022-03-08 Searete Llc Cavity-backed antenna array with distributed signal amplifiers for transmission of a high-power beam
US11355841B2 (en) * 2018-08-24 2022-06-07 Searete Llc Waveguide-backed antenna array with distributed signal amplifiers for transmission of a high-power beam
WO2020041598A1 (en) * 2018-08-24 2020-02-27 Searete Llc Waveguide- and cavity-backed antenna arrays with distributed signal amplifiers for transmission of a high-power beam
US10950927B1 (en) * 2018-08-27 2021-03-16 Rockwell Collins, Inc. Flexible spiral antenna
EP3850706A4 (en) 2018-09-10 2022-06-01 HRL Laboratories, LLC ELECTRONIC STEERING HOLOGRAPHIC ANTENNA WITH RECONFIGURABLE EMITTERS FOR WIDE BAND FREQUENCY TUNING
US10326203B1 (en) * 2018-09-19 2019-06-18 Pivotal Commware, Inc. Surface scattering antenna systems with reflector or lens
JP2020053759A (ja) 2018-09-25 2020-04-02 シャープ株式会社 走査アンテナおよびtft基板
WO2020107006A1 (en) * 2018-11-21 2020-05-28 Frederick Newton Methods and apparatus for a public area defense system
US11741807B2 (en) * 2018-11-21 2023-08-29 Frederick Lee Newton Methods and apparatus for a public area defense system
US11107645B2 (en) 2018-11-29 2021-08-31 Palo Alto Research Center Incorporated Functionality change based on stress-engineered components
US10947150B2 (en) 2018-12-03 2021-03-16 Palo Alto Research Center Incorporated Decoy security based on stress-engineered substrates
US11848503B2 (en) 2018-12-12 2023-12-19 Sharp Kabushiki Kaisha Scanning antenna and method for manufacturing scanning antenna
WO2020121877A1 (ja) 2018-12-12 2020-06-18 シャープ株式会社 走査アンテナおよび走査アンテナの製造方法
US11637370B2 (en) 2018-12-12 2023-04-25 Sharp Kabushiki Kaisha Scanning antenna and method for manufacturing scanning antenna
US11879706B2 (en) 2019-01-28 2024-01-23 Frederick Lee Newton Methods and apparatus for non-lethal weapons comprising a power amplifier to produce a nonlethal beam of energy
US10522897B1 (en) 2019-02-05 2019-12-31 Pivotal Commware, Inc. Thermal compensation for a holographic beam forming antenna
US10468767B1 (en) 2019-02-20 2019-11-05 Pivotal Commware, Inc. Switchable patch antenna
US10944184B2 (en) * 2019-03-06 2021-03-09 Aptiv Technologies Limited Slot array antenna including parasitic features
US11005186B2 (en) 2019-03-18 2021-05-11 Lumotive, LLC Tunable liquid crystal metasurfaces
JP7445675B2 (ja) 2019-04-01 2024-03-07 シエラ・ネバダ・コーポレイション 操舵可能ビームアンテナ
US11217611B2 (en) 2019-04-09 2022-01-04 Sharp Kabushiki Kaisha Scanned antenna and method for manufacturing same
US11128035B2 (en) 2019-04-19 2021-09-21 Echodyne Corp. Phase-selectable antenna unit and related antenna, subsystem, system, and method
US11502408B2 (en) 2019-04-25 2022-11-15 Sharp Kabushiki Kaisha Scanned antenna and liquid crystal device
US10969205B2 (en) 2019-05-03 2021-04-06 Palo Alto Research Center Incorporated Electrically-activated pressure vessels for fracturing frangible structures
US11431106B2 (en) 2019-06-04 2022-08-30 Sharp Kabushiki Kaisha TFT substrate, method for manufacturing TFT substrate, and scanned antenna
CN112350072A (zh) * 2019-08-06 2021-02-09 广州方邦电子股份有限公司 散射膜及包含散射膜的电子装置
US11489266B2 (en) * 2019-08-15 2022-11-01 Kymeta Corporation Metasurface antennas manufactured with mass transfer technologies
KR102240893B1 (ko) * 2019-08-30 2021-04-15 영남대학교 산학협력단 대상체에 대한 위치추적, 식별 및 무선전력 전송이 가능한 전자기파 송수신 시스템
US11374321B2 (en) * 2019-09-24 2022-06-28 Veoneer Us, Inc. Integrated differential antenna with air gap for propagation of differential-mode radiation
CN112582788A (zh) 2019-09-30 2021-03-30 3M创新有限公司 用于无源互调减轻的磁性吸收器
US11092675B2 (en) 2019-11-13 2021-08-17 Lumotive, LLC Lidar systems based on tunable optical metasurfaces
US11670867B2 (en) 2019-11-21 2023-06-06 Duke University Phase diversity input for an array of traveling-wave antennas
US11670861B2 (en) 2019-11-25 2023-06-06 Duke University Nyquist sampled traveling-wave antennas
CN113036421A (zh) * 2019-12-09 2021-06-25 康普技术有限责任公司 用于基站天线的天线罩及基站天线
US10734736B1 (en) 2020-01-03 2020-08-04 Pivotal Commware, Inc. Dual polarization patch antenna system
CN114826333A (zh) 2020-01-07 2022-07-29 中兴通讯股份有限公司 一种电磁单元的调控方法、装置、设备和存储介质
US11205828B2 (en) 2020-01-07 2021-12-21 Wisconsin Alumni Research Foundation 2-bit phase quantization waveguide
US11757197B2 (en) * 2020-03-18 2023-09-12 Kymeta Corporation Electrical addressing for a metamaterial radio-frequency (RF) antenna
US11069975B1 (en) 2020-04-13 2021-07-20 Pivotal Commware, Inc. Aimable beam antenna system
WO2021242996A1 (en) 2020-05-27 2021-12-02 Pivotal Commware, Inc. Rf signal repeater device management for 5g wireless networks
US11026055B1 (en) 2020-08-03 2021-06-01 Pivotal Commware, Inc. Wireless communication network management for user devices based on real time mapping
CN111900547B (zh) * 2020-08-21 2021-04-27 西安电子科技大学 基于编码超表面的宽带低散射微带阵列天线
WO2022056024A1 (en) 2020-09-08 2022-03-17 Pivotal Commware, Inc. Installation and activation of rf communication devices for wireless networks
US11681015B2 (en) 2020-12-18 2023-06-20 Aptiv Technologies Limited Waveguide with squint alteration
US11901601B2 (en) 2020-12-18 2024-02-13 Aptiv Technologies Limited Waveguide with a zigzag for suppressing grating lobes
US11904986B2 (en) 2020-12-21 2024-02-20 Xerox Corporation Mechanical triggers and triggering methods for self-destructing frangible structures and sealed vessels
JP2024504621A (ja) 2021-01-15 2024-02-01 ピヴォタル コムウェア インコーポレイテッド ミリ波通信ネットワークのためのリピータの設置
WO2022157410A1 (es) * 2021-01-25 2022-07-28 Universidad De Granada Estructura tridimensional reconfigurable para la manipulación de ondas electromagnéticas
US11497050B2 (en) 2021-01-26 2022-11-08 Pivotal Commware, Inc. Smart repeater systems
US11451287B1 (en) 2021-03-16 2022-09-20 Pivotal Commware, Inc. Multipath filtering for wireless RF signals
US20230358795A1 (en) * 2021-05-05 2023-11-09 Kymeta Corporation Rf metamaterial antenna frequency matching method
US11962085B2 (en) 2021-05-13 2024-04-16 Aptiv Technologies AG Two-part folded waveguide having a sinusoidal shape channel including horn shape radiating slots formed therein which are spaced apart by one-half wavelength
AU2022307056A1 (en) 2021-07-07 2024-02-15 Pivotal Commware, Inc. Multipath repeater systems
US11616282B2 (en) 2021-08-03 2023-03-28 Aptiv Technologies Limited Transition between a single-ended port and differential ports having stubs that match with input impedances of the single-ended and differential ports
KR102374151B1 (ko) * 2021-08-30 2022-03-11 국방과학연구소 능동형 편파 변환 특성을 갖는 트랜스밋 어레이 및 능동형 편파 변환기
KR102407832B1 (ko) * 2021-11-26 2022-06-13 한국해양과학기술원 금속 표면파를 이용한 선박 IoT 무선통신 시스템
US20230170603A1 (en) * 2021-11-26 2023-06-01 Innolux Corporation Electronic device
KR102615794B1 (ko) * 2021-12-16 2023-12-20 주식회사 엑스픽 가변 구조형 메타표면 안테나
WO2023113486A1 (ko) * 2021-12-16 2023-06-22 주식회사 엑스픽 가변 구조형 메타표면 안테나
WO2023157704A1 (ja) * 2022-02-16 2023-08-24 Agc株式会社 無線通信システム
US11429008B1 (en) 2022-03-03 2022-08-30 Lumotive, LLC Liquid crystal metasurfaces with cross-backplane optical reflectors
EP4246724A1 (en) * 2022-03-14 2023-09-20 Tata Consultancy Services Limited Metasurface beam steering antenna and method of setting antenna beam angle
US11487183B1 (en) 2022-03-17 2022-11-01 Lumotive, LLC Tunable optical device configurations and packaging
US11937199B2 (en) 2022-04-18 2024-03-19 Pivotal Commware, Inc. Time-division-duplex repeaters with global navigation satellite system timing recovery
US11487184B1 (en) 2022-05-11 2022-11-01 Lumotive, LLC Integrated driver and self-test control circuitry in tunable optical devices
US11493823B1 (en) 2022-05-11 2022-11-08 Lumotive, LLC Integrated driver and heat control circuitry in tunable optical devices
GB2622926A (en) * 2022-07-29 2024-04-03 Novocomms Ltd Reconfigurable antenna device with a waveguide structure and at least one metasurface
US11567390B1 (en) 2022-08-26 2023-01-31 Lumotive, LLC Coupling prisms for tunable optical metasurfaces
US11747446B1 (en) 2022-08-26 2023-09-05 Lumotive, Inc. Segmented illumination and polarization devices for tunable optical metasurfaces
US11846865B1 (en) 2022-09-19 2023-12-19 Lumotive, Inc. Two-dimensional metasurface beam forming systems and methods
US11914266B1 (en) 2023-06-05 2024-02-27 Lumotive, Inc. Tunable optical devices with extended-depth tunable dielectric cavities
US11960155B1 (en) 2023-10-05 2024-04-16 Lumotive, Inc. Two-dimensional metasurfaces with integrated capacitors and active-matrix driver routing

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4291312A (en) * 1977-09-28 1981-09-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Dual ground plane coplanar fed microstrip antennas
US4489325A (en) * 1983-09-02 1984-12-18 Bauck Jerald L Electronically scanned space fed antenna system and method of operation thereof
US6061023A (en) * 1997-11-03 2000-05-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for producing wide null antenna patterns
US6384797B1 (en) * 2000-08-01 2002-05-07 Hrl Laboratories, Llc Reconfigurable antenna for multiple band, beam-switching operation
US6552696B1 (en) * 2000-03-29 2003-04-22 Hrl Laboratories, Llc Electronically tunable reflector
US7307596B1 (en) * 2004-07-15 2007-12-11 Rockwell Collins, Inc. Low-cost one-dimensional electromagnetic band gap waveguide phase shifter based ESA horn antenna

Family Cites Families (148)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3001193A (en) 1956-03-16 1961-09-19 Pierre G Marie Circularly polarized antenna system
US3388396A (en) 1966-10-17 1968-06-11 Gen Dynamics Corp Microwave holograms
US3604012A (en) 1968-08-19 1971-09-07 Textron Inc Binary phase-scanning antenna with diode controlled slot radiators
US3714608A (en) 1971-06-29 1973-01-30 Bell Telephone Labor Inc Broadband circulator having multiple resonance modes
US3757332A (en) 1971-12-28 1973-09-04 Gen Dynamics Corp Holographic system forming images in real time by use of non-coherent visible light reconstruction
US3887923A (en) 1973-06-26 1975-06-03 Us Navy Radio-frequency holography
US4150382A (en) * 1973-09-13 1979-04-17 Wisconsin Alumni Research Foundation Non-uniform variable guided wave antennas with electronically controllable scanning
JPS5834962B2 (ja) 1975-07-22 1983-07-30 三菱電機株式会社 ホログラフイツクアンテナ
US4305153A (en) 1978-11-06 1981-12-08 Wisconsin Alumi Research Foundation Method for measuring microwave electromagnetic fields
US4195262A (en) 1978-11-06 1980-03-25 Wisconsin Alumni Research Foundation Apparatus for measuring microwave electromagnetic fields
FR2527785A1 (fr) 1982-05-27 1983-12-02 Thomson Csf Procede et dispositif de reduction de la puissance des signaux de brouillage recus par les lobes lateraux d'une antenne radar
US4832429A (en) 1983-01-19 1989-05-23 T. R. Whitney Corporation Scanning imaging system and method
US4509209A (en) 1983-03-23 1985-04-02 Board Of Regents, University Of Texas System Quasi-optical polarization duplexed balanced mixer
US4920350A (en) * 1984-02-17 1990-04-24 Comsat Telesystems, Inc. Satellite tracking antenna system
US4701762A (en) 1985-10-17 1987-10-20 Sanders Associates, Inc. Three-dimensional electromagnetic surveillance system and method
US4780724A (en) 1986-04-18 1988-10-25 General Electric Company Antenna with integral tuning element
JPS6350817A (ja) 1986-08-20 1988-03-03 Semiconductor Energy Lab Co Ltd 液晶電気光学装置作製方法
US4947176A (en) 1988-06-10 1990-08-07 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Multiple-beam antenna system
US4978934A (en) * 1989-06-12 1990-12-18 Andrew Corportion Semi-flexible double-ridge waveguide
US5043738A (en) 1990-03-15 1991-08-27 Hughes Aircraft Company Plural frequency patch antenna assembly
US5198827A (en) 1991-05-23 1993-03-30 Hughes Aircraft Company Dual reflector scanning antenna system
US5455590A (en) 1991-08-30 1995-10-03 Battelle Memorial Institute Real-time holographic surveillance system
JP3247155B2 (ja) 1992-08-28 2002-01-15 凸版印刷株式会社 無給電素子付きラジアルラインスロットアンテナ
US5512906A (en) 1994-09-12 1996-04-30 Speciale; Ross A. Clustered phased array antenna
US5841543A (en) 1995-03-09 1998-11-24 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for verifying the presence of a material applied to a substrate
US5650787A (en) * 1995-05-24 1997-07-22 Hughes Electronics Scanning antenna with solid rotating anisotropic core
US6061025A (en) 1995-12-07 2000-05-09 Atlantic Aerospace Electronics Corporation Tunable microstrip patch antenna and control system therefor
US5889599A (en) 1996-02-29 1999-03-30 Hamamatsu Photonics K.K. Holography imaging apparatus holography display apparatus holography imaging method and holography display method
US5734347A (en) 1996-06-10 1998-03-31 Mceligot; E. Lee Digital holographic radar
US5982139A (en) 1997-05-09 1999-11-09 Parise; Ronald J. Remote charging system for a vehicle
JP3356653B2 (ja) 1997-06-26 2002-12-16 日本電気株式会社 フェーズドアレーアンテナ装置
US6031506A (en) 1997-07-08 2000-02-29 Hughes Electronics Corporation Method for improving pattern bandwidth of shaped beam reflectarrays
US6075483A (en) * 1997-12-29 2000-06-13 Motorola, Inc. Method and system for antenna beam steering to a satellite through broadcast of satellite position
US6211823B1 (en) 1998-04-27 2001-04-03 Atx Research, Inc. Left-hand circular polarized antenna for use with GPS systems
US6084540A (en) 1998-07-20 2000-07-04 Lockheed Martin Corp. Determination of jammer directions using multiple antenna beam patterns
US6198453B1 (en) 1999-01-04 2001-03-06 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Waveguide antenna apparatus
US6236375B1 (en) 1999-01-15 2001-05-22 Trw Inc. Compact offset gregorian antenna system for providing adjacent, high gain, antenna beams
US6232931B1 (en) * 1999-02-19 2001-05-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Opto-electronically controlled frequency selective surface
KR100354382B1 (ko) 1999-04-08 2002-09-28 우종명 마이크로스트립(스트립) 급전 v자형 개구면 결합 원편파 패치안테나
US6275181B1 (en) 1999-04-19 2001-08-14 Advantest Corporation Radio hologram observation apparatus and method therefor
US6166690A (en) 1999-07-02 2000-12-26 Sensor Systems, Inc. Adaptive nulling methods for GPS reception in multiple-interference environments
US6545645B1 (en) 1999-09-10 2003-04-08 Trw Inc. Compact frequency selective reflective antenna
US20050088338A1 (en) 1999-10-11 2005-04-28 Masenten Wesley K. Digital modular adaptive antenna and method
US6313803B1 (en) 2000-01-07 2001-11-06 Waveband Corporation Monolithic millimeter-wave beam-steering antenna
US6366254B1 (en) 2000-03-15 2002-04-02 Hrl Laboratories, Llc Planar antenna with switched beam diversity for interference reduction in a mobile environment
EP1269568A2 (en) 2000-03-20 2003-01-02 Sarnoff Corporation Reconfigurable antenna
US7346347B2 (en) 2001-01-19 2008-03-18 Raze Technologies, Inc. Apparatus, and an associated method, for providing WLAN service in a fixed wireless access communication system
US6469672B1 (en) 2001-03-15 2002-10-22 Agence Spatiale Europeenne (An Inter-Governmental Organization) Method and system for time domain antenna holography
US6525695B2 (en) * 2001-04-30 2003-02-25 E-Tenna Corporation Reconfigurable artificial magnetic conductor using voltage controlled capacitors with coplanar resistive biasing network
FI111670B (fi) 2001-10-24 2003-08-29 Patria Ailon Oy Langaton tehonsiirto
WO2003071569A2 (en) 2002-02-20 2003-08-28 University Of Washington Analytical instruments using a pseudorandom array of sample sources, such as a micro-machined mass spectrometer or monochromator
WO2003081715A2 (en) 2002-03-05 2003-10-02 Arizona Board Of Regents Wave interrogated near field array system and method for detection of subwavelength scale anomalies
US6930639B2 (en) 2002-03-15 2005-08-16 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Dual-element microstrip patch antenna for mitigating radio frequency interference
US7203490B2 (en) 2003-03-24 2007-04-10 Atc Technologies, Llc Satellite assisted push-to-send radioterminal systems and methods
US7068234B2 (en) 2003-05-12 2006-06-27 Hrl Laboratories, Llc Meta-element antenna and array
US7245269B2 (en) 2003-05-12 2007-07-17 Hrl Laboratories, Llc Adaptive beam forming antenna system using a tunable impedance surface
US7154451B1 (en) 2004-09-17 2006-12-26 Hrl Laboratories, Llc Large aperture rectenna based on planar lens structures
US7071888B2 (en) * 2003-05-12 2006-07-04 Hrl Laboratories, Llc Steerable leaky wave antenna capable of both forward and backward radiation
US7162250B2 (en) 2003-05-16 2007-01-09 International Business Machines Corporation Method and apparatus for load sharing in wireless access networks based on dynamic transmission power adjustment of access points
US20040242272A1 (en) 2003-05-29 2004-12-02 Aiken Richard T. Antenna system for adjustable sectorization of a wireless cell
US7218190B2 (en) * 2003-06-02 2007-05-15 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Waveguides and scattering devices incorporating epsilon-negative and/or mu-negative slabs
KR20040104177A (ko) 2003-06-03 2004-12-10 삼성전기주식회사 시분할방식 전력증폭모듈
US6985107B2 (en) 2003-07-09 2006-01-10 Lotek Wireless, Inc. Random antenna array interferometer for radio location
US20080020231A1 (en) 2004-04-14 2008-01-24 Toshiaki Yamada Epoxy Resin Composition
JP4795344B2 (ja) 2004-07-23 2011-10-19 ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア メタマテリアル
US7173565B2 (en) 2004-07-30 2007-02-06 Hrl Laboratories, Llc Tunable frequency selective surface
US7386284B2 (en) 2004-12-01 2008-06-10 Silicon Laboratories Inc. Controlling the gain of a remote active antenna
US7106265B2 (en) 2004-12-20 2006-09-12 Raytheon Company Transverse device array radiator ESA
WO2006080006A1 (en) 2005-01-26 2006-08-03 Gamma Medica-Ideas (Norway) As Video-rate holographic surveillance system
US7295146B2 (en) 2005-03-24 2007-11-13 Battelle Memorial Institute Holographic arrays for multi-path imaging artifact reduction
US7151499B2 (en) 2005-04-28 2006-12-19 Aramais Avakian Reconfigurable dielectric waveguide antenna
US7405708B2 (en) * 2005-05-31 2008-07-29 Jiho Ahn Low profiled antenna
US7330152B2 (en) 2005-06-20 2008-02-12 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Reconfigurable, microstrip antenna apparatus, devices, systems, and methods
US7830310B1 (en) 2005-07-01 2010-11-09 Hrl Laboratories, Llc Artificial impedance structure
US7456787B2 (en) 2005-08-11 2008-11-25 Sierra Nevada Corporation Beam-forming antenna with amplitude-controlled antenna elements
US8456360B2 (en) 2005-08-11 2013-06-04 Sierra Nevada Corporation Beam-forming antenna with amplitude-controlled antenna elements
JP4736658B2 (ja) * 2005-09-14 2011-07-27 株式会社豊田中央研究所 漏れ波アンテナ
US7460084B2 (en) 2005-10-19 2008-12-02 Northrop Grumman Corporation Radio frequency holographic transformer
US7429961B2 (en) 2006-01-06 2008-09-30 Gm Global Technology Operations, Inc. Method for fabricating antenna structures having adjustable radiation characteristics
US20070159396A1 (en) 2006-01-06 2007-07-12 Sievenpiper Daniel F Antenna structures having adjustable radiation characteristics
US7683854B2 (en) 2006-02-09 2010-03-23 Raytheon Company Tunable impedance surface and method for fabricating a tunable impedance surface
JP4675805B2 (ja) 2006-03-15 2011-04-27 大日本印刷株式会社 ホログラム記録媒体の作成方法
JP5120896B2 (ja) 2006-07-14 2013-01-16 国立大学法人山口大学 ストリップ線路型の右手/左手系複合線路または左手系線路とそれらを用いたアンテナ
JP2008054146A (ja) * 2006-08-26 2008-03-06 Toyota Central R&D Labs Inc アレーアンテナ
GB2433371B (en) 2006-11-15 2007-11-14 Light Blue Optics Ltd Data processing apparatus
JP4306734B2 (ja) * 2007-01-31 2009-08-05 カシオ計算機株式会社 平面円偏波アンテナ及び電子機器
US8378908B2 (en) * 2007-03-12 2013-02-19 Precision Energy Services, Inc. Array antenna for measurement-while-drilling
US8014050B2 (en) 2007-04-02 2011-09-06 Vuzix Corporation Agile holographic optical phased array device and applications
US7570209B2 (en) 2007-04-25 2009-08-04 The Boeing Company Antenna system including a power management and control system
US8212739B2 (en) 2007-05-15 2012-07-03 Hrl Laboratories, Llc Multiband tunable impedance surface
US9124120B2 (en) 2007-06-11 2015-09-01 Qualcomm Incorporated Wireless power system and proximity effects
JP2010539887A (ja) 2007-09-19 2010-12-16 クゥアルコム・インコーポレイテッド 無線電力磁気共振器から生じた電力を最大化すること
WO2009051774A1 (en) 2007-10-18 2009-04-23 Stx Aprilis, Inc. Holographic content search engine for rapid information retrieval
US7719477B1 (en) 2007-10-31 2010-05-18 Hrl Laboratories, Llc Free-space phase shifter having one or more columns of phase shift devices
US8134521B2 (en) 2007-10-31 2012-03-13 Raytheon Company Electronically tunable microwave reflector
US7609223B2 (en) 2007-12-13 2009-10-27 Sierra Nevada Corporation Electronically-controlled monolithic array antenna
EP2245703B1 (en) 2008-01-30 2017-05-10 Franwell. Inc. Array antenna system and algorithm applicable to rfid readers
WO2009103042A2 (en) 2008-02-15 2009-08-20 Board Of Regents, The University Of Texas System Passive wireless antenna sensor for strain, temperature, crack and fatigue measurement
DE102008013066B3 (de) 2008-03-06 2009-10-01 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Vorrichtung zur zweidimensionalen Abbildung von Szenen durch Mikrowellen-Abtastung und Verwendung der Vorrichtung
US20100328142A1 (en) 2008-03-20 2010-12-30 The Curators Of The University Of Missouri Microwave and millimeter wave resonant sensor having perpendicular feed, and imaging system
US7667660B2 (en) 2008-03-26 2010-02-23 Sierra Nevada Corporation Scanning antenna with beam-forming waveguide structure
US9190735B2 (en) * 2008-04-04 2015-11-17 Tyco Electronics Services Gmbh Single-feed multi-cell metamaterial antenna devices
JP5746017B2 (ja) 2008-05-09 2015-07-08 アップル インコーポレイテッド セルラ・ネットワーク内のアンテナ・ビーム形成をサポートするシステムおよび方法
US7929147B1 (en) 2008-05-31 2011-04-19 Hrl Laboratories, Llc Method and system for determining an optimized artificial impedance surface
US7911407B1 (en) 2008-06-12 2011-03-22 Hrl Laboratories, Llc Method for designing artificial surface impedance structures characterized by an impedance tensor with complex components
US8059051B2 (en) 2008-07-07 2011-11-15 Sierra Nevada Corporation Planar dielectric waveguide with metal grid for antenna applications
AU2009283141C1 (en) * 2008-08-22 2015-10-01 Duke University Metamaterials for surfaces and waveguides
US8463391B2 (en) 2008-09-15 2013-06-11 The Invention Science Fund I, Llc Systems configured to deliver energy out of a living subject, and related appartuses and methods
US8168930B2 (en) 2008-09-30 2012-05-01 The Invention Science Fund I, Llc Beam power for local receivers
KR101133743B1 (ko) * 2008-12-03 2012-04-09 한국전자통신연구원 도파관을 사용하는 프로브 및 안테나
JP2010147525A (ja) * 2008-12-16 2010-07-01 Toshiba Corp アレイアンテナ装置及びアレイアンテナ制御方法
US8884722B2 (en) * 2009-01-29 2014-11-11 Baharak Mohajer-Iravani Inductive coupling in transverse electromagnetic mode
JP2010187141A (ja) * 2009-02-10 2010-08-26 Okayama Prefecture Industrial Promotion Foundation 疑似導波管型伝送線路及びそれを用いたアンテナ
US8744539B2 (en) 2009-05-01 2014-06-03 Netgear, Inc. Method and apparatus for controlling radiation characteristics of transmitter of wireless device in correspondence with transmitter orientation
US20100295799A1 (en) 2009-05-21 2010-11-25 Sony Computer Entertainment America Inc. Touch screen disambiguation based on prior ancillary touch input
US7834795B1 (en) 2009-05-28 2010-11-16 Bae Systems Information And Electronic Systems Integration Inc. Compressive sensor array system and method
EP2454799B1 (en) 2009-07-13 2016-09-07 Koninklijke Philips N.V. Inductive power transfer
WO2011033388A2 (en) 2009-09-16 2011-03-24 Agence Spatiale Europeenne Aperiodic and non-planar array of electromagnetic scatterers, and reflectarray antenna comprising the same
US8811914B2 (en) 2009-10-22 2014-08-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for dynamically processing an electromagnetic beam
SG171479A1 (en) 2009-11-17 2011-06-29 Sony Corp Signal transmission channel
JP2011114985A (ja) 2009-11-27 2011-06-09 Sanyo Electric Co Ltd 電池内蔵機器と充電台
US8879995B2 (en) 2009-12-23 2014-11-04 Viconics Electronics Inc. Wireless power transmission using phased array antennae
US9472939B1 (en) 2010-01-05 2016-10-18 Amazon Technologies, Inc. Remote display
JP2012044735A (ja) 2010-08-13 2012-03-01 Sony Corp ワイヤレス充電システム
KR101045585B1 (ko) 2010-09-29 2011-06-30 한국과학기술원 전자기파의 누설이 저감된 무선전력전송장치
JP5655487B2 (ja) 2010-10-13 2015-01-21 日本電気株式会社 アンテナ装置
KR20130141527A (ko) 2010-10-15 2013-12-26 시리트 엘엘씨 표면 산란 안테나
WO2012066559A1 (en) 2010-11-16 2012-05-24 Muthukumar Prasad Smart directional radiation protection system for wireless mobile device to reduce sar
US8731343B2 (en) 2011-02-24 2014-05-20 Xyratex Technology Limited Optical printed circuit board, a method of making an optical printed circuit board and an optical waveguide
WO2012148450A1 (en) 2011-04-28 2012-11-01 Alliant Techsystems Inc. Devices for wireless energy transmission using near -field energy
US8648676B2 (en) 2011-05-06 2014-02-11 The Royal Institution For The Advancement Of Learning/Mcgill University Tunable substrate integrated waveguide components
US9030161B2 (en) 2011-06-27 2015-05-12 Board Of Regents, The University Of Texas System Wireless power transmission
US8648759B2 (en) 2011-09-30 2014-02-11 Raytheon Company Variable height radiating aperture
WO2013147470A1 (ko) 2012-03-26 2013-10-03 한양대학교 산학협력단 이중 대역을 가지는 인체 착용형 안테나
KR101319731B1 (ko) 2012-04-26 2013-10-17 삼성전기주식회사 무선통신 시스템에서의 송수신 신호 스위칭 타임 제어회로
WO2014025425A2 (en) 2012-05-09 2014-02-13 Duke University Metamaterial devices and methods of using the same
US20150280444A1 (en) 2012-05-21 2015-10-01 University Of Washington Through Its Center For Commercialization Wireless power delivery in dynamic environments
JP2015525027A (ja) 2012-06-04 2015-08-27 エデン ロック コミュニケーションズ, エルエルシーEden Rock Communications,Llc セルラーネットワーク負荷バランシングのための方法及びシステム
US9231303B2 (en) 2012-06-13 2016-01-05 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy Compressive beamforming
US9356774B2 (en) 2012-06-22 2016-05-31 Blackberry Limited Apparatus and associated method for providing communication bandwidth in communication system
EP2688330B1 (en) 2012-07-17 2014-06-11 Alcatel Lucent Method for interference reduction in a radio communication system, processing unit, and wireless access network node thereof
CN104641569B (zh) 2012-07-27 2018-06-12 诺基亚通信公司 一种在通信系统中使用的方法及设备
US9088356B2 (en) 2012-11-02 2015-07-21 Alcatel Lucent Translating between testing requirements at different reference points
US9389305B2 (en) 2013-02-27 2016-07-12 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Method and system for compressive array processing
US9385435B2 (en) 2013-03-15 2016-07-05 The Invention Science Fund I, Llc Surface scattering antenna improvements
EP3103126A4 (en) 2014-02-07 2017-11-01 PowerbyProxi Limited Inductive power receiver with resonant coupling regulator
US9998193B2 (en) 2014-09-04 2018-06-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Beam forming in a wireless communication network
US9385790B1 (en) 2014-12-31 2016-07-05 Texas Instruments Incorporated Periodic bandwidth widening for inductive coupled communications

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4291312A (en) * 1977-09-28 1981-09-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Dual ground plane coplanar fed microstrip antennas
US4489325A (en) * 1983-09-02 1984-12-18 Bauck Jerald L Electronically scanned space fed antenna system and method of operation thereof
US6061023A (en) * 1997-11-03 2000-05-09 Motorola, Inc. Method and apparatus for producing wide null antenna patterns
US6552696B1 (en) * 2000-03-29 2003-04-22 Hrl Laboratories, Llc Electronically tunable reflector
US6384797B1 (en) * 2000-08-01 2002-05-07 Hrl Laboratories, Llc Reconfigurable antenna for multiple band, beam-switching operation
US7307596B1 (en) * 2004-07-15 2007-12-11 Rockwell Collins, Inc. Low-cost one-dimensional electromagnetic band gap waveguide phase shifter based ESA horn antenna

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2696676C1 (ru) * 2018-12-06 2019-08-05 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Гребневый волновод без боковых стенок на базе печатной платы и содержащая его многослойная антенная решетка
US11626652B2 (en) 2018-12-06 2023-04-11 Samsung Electronics Co., Ltd Ridge gap waveguide and multilayer antenna array including the same
RU193444U1 (ru) * 2019-01-14 2019-10-29 Общество с ограниченной ответственностью "Серчсис" Спутниковый маяк

Also Published As

Publication number Publication date
MX345668B (es) 2016-03-30
BR112013008959B1 (pt) 2022-01-25
BR112013008959A2 (ru) 2017-10-03
CL2013000909A1 (es) 2013-08-23
ZA201303460B (en) 2014-07-30
CN103222109A (zh) 2013-07-24
JP6014041B2 (ja) 2016-10-25
AU2017201508B2 (en) 2019-01-17
US20150229028A1 (en) 2015-08-13
MX2013004139A (es) 2014-06-23
AU2017201508A1 (en) 2017-03-23
SG189891A1 (en) 2013-06-28
WO2012050614A1 (en) 2012-04-19
US20120194399A1 (en) 2012-08-02
IL225710A0 (en) 2013-06-27
JP2016201835A (ja) 2016-12-01
US10062968B2 (en) 2018-08-28
IL225710B (en) 2018-10-31
KR20180073716A (ko) 2018-07-02
KR102002161B1 (ko) 2019-10-01
JP2013539949A (ja) 2013-10-28
US9450310B2 (en) 2016-09-20
EP2636094A1 (en) 2013-09-11
CA2814635C (en) 2019-11-12
EP2636094B1 (en) 2020-04-15
CA2814635A1 (en) 2012-04-19
US20160372834A1 (en) 2016-12-22
EP2636094A4 (en) 2014-06-18
AU2011314378A1 (en) 2013-05-02
CN103222109B (zh) 2017-06-06
US10320084B2 (en) 2019-06-11
RU2013119332A (ru) 2014-11-20
KR20130141527A (ko) 2013-12-26
JP6446412B2 (ja) 2018-12-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2590937C2 (ru) Антенны поверхностного рассеяния
JP6695933B2 (ja) 表面散乱アンテナの改善
US9935375B2 (en) Surface scattering reflector antenna
US11569584B2 (en) Directional coupler feed for flat panel antennas
Stevenson et al. 55.2: Invited paper: Rethinking wireless communications: Advanced antenna design using LCD technology

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
RH4A Copy of patent granted that was duplicated for the russian federation

Effective date: 20170908