CN103700951B - 复合介质双层fss结构srr金属层超轻薄吸波材料 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,属于吸波材料技术领域。解决了现有的电路模拟吸波结构存在的吸波带宽窄、相对厚度厚的技术问题。本发明的吸波材料从上至下依次包括第一频率选择表面电阻层、第一介质层、第二频率选择表面电阻层、第二介质层和金属反射层,第一频率选择表面电阻层由周期排列的碳膜贴片单元组成,第二频率选择表面电阻层由碳膜上周期排列的开孔单元组成,金属反射层由金属覆盖层上周期排列的开孔单元组成,金属覆盖层上的开孔单元为谐振环结构。本发明的吸波材料在7.5GHz-22GHz范围内具有-10dB以下的反射系数,在整个吸波频带内具有5个低于-18dB的反射系数峰值。
Description
技术领域
本发明属于吸波材料技术领域,具体涉及一种复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料。
背景技术
雷达吸波材料是一种多功能复合材料,具有针对性强、吸波性能好、质量轻、力学性能满足承载要求等优点,已成为当代隐身材料重要的发展方向。其中,电路模拟吸波材料具有耐高温、质量轻、耐湿热、抗腐蚀等特点,是一种被广泛使用的谐振型雷达吸波材料。
电路模拟吸波材料的结构从上至下依次为频率选择表面(FSS)、介质层和金属底板,其中FSS是各种形状的贴片单元或开孔单元周期排列而成,对入射电磁波感应生成等效电容、电感和电阻。通过调整FSS的几何形状、尺寸、方阻等,可以改变结构体的等效电容、电感和电阻,进而调整结构整体的谐振吸收,有效满足不同应用的吸波性能要求。
现有技术中,基于频率选择表面的吸波材料,频率选择表面贴片单元有蝶形、方环形、Y型等,但是这些吸波材料,为实现吸波性能,介质层厚度较厚,吸波材料吸波带宽窄,一定程度的限制了应用。
发明内容
本发明的目的是解决现有的电路模拟吸波结构存在的吸波带宽窄、相对厚度厚等问题,提供一种复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料。
本发明的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,从上至下依次包括第一频率选择表面电阻层、第一介质层、第二频率选择表面电阻层、第二介质层和金属反射层;所述第一频率选择表面电阻层由周期排列的碳膜贴片单元组成,所述碳膜贴片单元由一个十字形贴片、四个相同的正方形贴片和四个相同的L形贴片组成,四个正方形贴片和四个L形贴片相对于十字形贴片的中心点对称分布,正方形贴片有两条相邻的直角边与对应的十字形贴片的两条相邻的直角边分别相邻且等间距,正方形贴片的另外两条相邻的直角边与L形贴片的两条内直角边分别相邻且等间距;所述第一介质层的介电常数为1.05,厚度为2mm;所述第二频率选择表面电阻层由碳膜上周期排列的开孔单元组成,所述开孔单元为多个具有相同中心点的正方环按照边长从小到大,由内到外依次排列;所述第二介质层的介电常数为4.4,厚度为1mm;所述金属反射层由金属覆盖层上周期排列的开孔单元组成,所述开孔单元为开口谐振环结构。
进一步的,所述第一频率选择表面电阻层的方阻为20Ω。
进一步的,所述第一介质层的材料为泡沫材料。
进一步的,所述第二频率选择表面电阻层的方阻为300Ω。
进一步的,所述第二介质层的材料为FR-4。
进一步的,所述金属反射层的厚度为15μm。
进一步的,所述金属反射层上的开孔单元由两组轴对称的半方环组成,两组半方环的结构由多个具有相同中心点的正方环按照边长从小到大,由内到外依次排列后,沿对称边的中心线切开后形成。
进一步的,所述L形贴片的L形的两条边的边长相等,且与正方形贴片的边长相配合。
进一步的,所述相邻的两个正方环之间的间距相等。
进一步的,所述金属覆盖层为金属覆铜层。
本发明的工作原理:本发明的吸波材料中SRR金属层的加入实现了吸波材料对不同频段电磁波的谐振,使得吸波材料在吸波带宽内部出现了多个连续吸波峰值,双层不同电阻值FSS层的加入首先在吸波复合材料中引起入射电磁波与反射电磁波的干涉,起到反射屏的作用,其次由于电阻层的周期结构特性,无论入射的电磁波呈现什么样的极化方式,对整个吸波结构的作用都相当于施加电压激励,能在双层FSS电阻层上引起谐振电流,当形成自适应极化条件时,在损耗介质中会产生耗散电流,耗散电流在吸波材料中逐渐衰减而产生电磁能的损耗,因此,FSS结构电阻层能使外场的电磁波能量感应成耗散电流能量,而吸波复合材料中的损耗介质则使电流能量转化为热能,增加吸波复合材料的吸波性能;而且双层不同介电常数介质结构的引入,可以使吸波结构更好地与自由空间波阻抗进行匹配,从而最大程度地减少反射波,提高吸波性能;同时双层FSS结构电阻层的加入能够增大吸波复合材料的表面输入阻抗模,从而提高吸波复合材料的吸波性能。
本发明的有益效果是:
(1)本发明的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料采用的双层匹配FSS电阻层,结构简单,便于加工制作;
(2)本发明的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料由于采用双层低介电常数介质层,在保证高吸波性能的前提下,最大限度的降低了吸波材料的整体重量;
(3)本发明的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料具有超宽吸波带宽,在7.5GHz-22GHz范围内具有-10dB以下的反射系数,在7.5GHz-22GHz带宽范围内均可实现高吸波效率;
(4)本发明的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料采用SRR结构金属层作为反射面,使得在整个吸波频带内具有5个低于-18dB的反射系数峰值,这样复合吸波材料在以上5个频点附近具有更加良好的吸波效果;
(5)本发明的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料整体厚度接近等于双层介质层厚度,约等于3mm,在同类吸波材料中具有低厚度的良好性能;
(6)本发明基于频率选择表面的超轻薄宽带吸波材料应用于雷达隐身,能够降低雷达散射截面,也可以作为电磁波屏蔽层,有效地降低环境中日益增加的电磁干扰及有害辐射,保障信息安全。
附图说明
图1为本发明复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料的结构示意图;
图2为本发明复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料的第一层FSS电阻层的周期单元的结构示意图;
图3为本发明复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料第二层FSS电阻层的周期单元的结构示意图;
图4为本发明复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料的金属反射层的周期单元的结构示意图;
图5为本发明复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料的反射系数曲线图;
图中,1、第一频率选择表面电阻层,11、十字形贴片,12、正方形贴片,13、L形贴片,2、第一介质层,3、第二频率选择表面电阻层,31、正方环,4、第二介质层,5、金属反射层,51、半方环。
具体实施方式
为了使本领域技术人员进一步了解本发明,下面结合附图1-5对本发明做进一步说明。
复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料从上至下依次包括第一频率选择表面电阻层1、第一介质层2、第二频率选择表面电阻层3、第二介质层4和金属反射层5;其中,第一频率选择表面电阻层1由周期排列的碳膜贴片单元组成,碳膜贴片单元由一个十字形贴片11、四个相同的正方形贴片12和四个相同的L形贴片13组成,四个正方形贴片12和四个L形贴片13相对于十字形贴片11的中心点对称分布,即十字形贴片11有四条相同的臂,相邻两个臂之间成直角,也形成了一个区域,每个区域内设有一个正方形贴片12和一个L形贴片13,正方形贴片12有两条相邻的直角边与对应的十字形贴片13的两条相邻的直角边分别邻近且等间距,正方形贴片12的另外两条相邻的直角边与L形贴片13的两条内直角边分别邻近且等间距,L形贴片13的L形的两条边的边长相等,且与正方形贴片12的边长相配合,碳膜贴片单元的长度和宽度等于十字形贴片11的长度和宽度;第一介质层2的介电常数为1.05,厚度为2mm;第二频率选择表面电阻层3由碳膜上周期排列的开孔单元组成,所述开孔单元为多个具有相同中心点的正方环31按照边长从小到大,由内到外依次排列,相邻两个正方环31之间的间距相等;第二介质层4的介电常数为4.4,厚度为1mm;金属反射层5为金属覆盖层上周期排列的开孔单元组成,开孔单元为开口谐振环结构。
本实施方式中,第一频率选择表面电阻层1的方阻为20Ω,第一介质层2的材料为泡沫材料,第二频率选择表面电阻层3的方阻为300Ω,第二介质层4的材料为FR-4,金属反射层5的厚度为15μm,金属覆盖层为金属覆铜层,金属反射层5上的开孔单元由两组轴对称的多个半方环51组成,两组半方环51的结构由多个具有相同中心点的正方环按照边长从小到大,由内到外依次排列后,沿对称边的中心线切开后形成,相邻两个半方环51间的距离相等,吸波材料的总体厚度接近于第一介质层2和第二介质层4的厚度之和。
将本实施方式制备的吸波材料进行反射系数测试,通过反射系数最终可以计算出吸波效率,结果如图5所示,可以看出,吸波材料具有超宽吸波带宽,在7.5GHz-22GHz范围内具有-10dB以下的反射系数,在7.5GHz-22GHz范围内均可实现高吸波效率;整个吸波频带内具有5个低于-18dB的反射系数峰值,这样复合吸波材料在以上5个频点附近具有更加良好的吸波效果。
显然,以上实施方式的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于所述技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
Claims (9)
1.复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,其特征在于,从上至下依次包括第一频率选择表面电阻层(1)、第一介质层(2)、第二频率选择表面电阻层(3)、第二介质层(4)和金属反射层(5);
所述第一频率选择表面电阻层(1)由周期排列的碳膜贴片单元组成,所述碳膜贴片单元由一个十字形贴片(11)、四个相同的正方形贴片(12)和四个相同的L形贴片(13)组成,四个正方形贴片(12)和四个L形贴片(13)相对于十字形贴片(11)的中心点对称分布,正方形贴片(12)有两条相邻的直角边与对应的十字形贴片(13)的两条相邻的直角边分别相邻且等间距,正方形贴片(12)的另外两条相邻的直角边与L形贴片(13)的两条内直角边分别相邻且等间距;
所述第一介质层(2)的介电常数为1.05,厚度为2mm;
所述第二频率选择表面电阻层(3)由碳膜上周期排列的开孔单元组成,所述开孔单元为多个具有相同中心点的正方环(31)按照边长从小到大,由内到外依次排列;
所述第二介质层(4)的介电常数为4.4,厚度为1mm;
所述金属反射层(5)由金属覆盖层上周期排列的开孔单元组成,所述开孔单元由两组轴对称的半方环(51)组成,两组半方环(51)的结构由多个具有相同中心点的正方环按照边长从小到大,由内到外依次排列后,沿对称边的中心线切开后形成。
2.根据权利要求1所述的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,其特征在于,所述第一频率选择表面电阻层(1)的方阻为20Ω。
3.根据权利要求1所述的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,其特征在于,所述第一介质层(2)的材料为泡沫材料。
4.根据权利要求1所述的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,其特征在于,所述第二频率选择表面电阻层(3)的方阻为300Ω。
5.根据权利要求1所述的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,其特征在于,所述第二介质层(4)的材料为FR-4。
6.根据权利要求1所述的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,其特征在于,所述金属反射层(5)的厚度为15μm。
7.根据权利要求1所述的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,其特征在于,所述L形贴片(13)的L形的两条边的边长相等,且与正方形贴片(12)的边长相配合。
8.根据权利要求1所述的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,其特征在于,所述相邻的两个正方环(31)之间的间距相等。
9.根据权利要求1所述的复合介质双层FSS结构SRR金属层超轻薄吸波材料,其特征在于,所述金属覆盖层为金属覆铜层。
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Families Citing this family (55)
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CN103943968B (zh) * | 2014-04-28 | 2016-08-24 | 浙江大学 | 利用次波长谐振单元及有源电路构成的完美匹配吸波层 |
CN104167576B (zh) * | 2014-08-27 | 2016-07-06 | 中国舰船研究设计中心 | 一种大带宽小尺寸周期单元频率选择表面结构 |
CN104901023B (zh) * | 2015-05-27 | 2017-06-13 | 电子科技大学 | 一种宽频带折叠反射阵天线 |
WO2017008709A1 (zh) * | 2015-07-10 | 2017-01-19 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 | 一种吸波体结构 |
CN106329150B (zh) * | 2015-07-10 | 2021-12-07 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 | 一种吸波超材料 |
CN106332533B (zh) * | 2015-07-10 | 2020-03-20 | 深圳光启尖端技术有限责任公司 | 吸波超材料 |
CN106469855B (zh) * | 2015-08-20 | 2021-01-15 | 深圳光启高等理工研究院 | 太赫兹超材料 |
CN106856263A (zh) * | 2015-12-08 | 2017-06-16 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 一种基于磁性吸波材料和多层电阻膜的超材料吸波结构 |
CN105576383B (zh) * | 2016-01-04 | 2018-04-06 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种超薄双侧吸波频选超材料及其天线罩和天线*** |
CN107171042B (zh) * | 2016-03-07 | 2020-08-28 | 西安中兴新软件有限责任公司 | 一种频率选择表面结构 |
CN106058483B (zh) * | 2016-07-08 | 2018-11-16 | 西安电子科技大学 | 极化稳定的宽频带吸波材料 |
CN106295448A (zh) * | 2016-08-16 | 2017-01-04 | 杭州思创汇联科技有限公司 | 增强uhf无源rfid标签群读精准度和读取效率的方法 |
EP3416242B1 (en) | 2016-10-09 | 2020-05-27 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Frequency selective surface |
CN106572622A (zh) * | 2016-11-02 | 2017-04-19 | 国家纳米科学中心 | 一种宽频段吸波体及其制备方法 |
CN106877005A (zh) * | 2017-01-13 | 2017-06-20 | 中南大学 | 一种超材料增强吸波泡沫雷达吸波材料 |
CN107154523B (zh) * | 2017-04-07 | 2019-12-06 | 广东精点数据科技股份有限公司 | 一种频率选择表面结构 |
CN107069234B (zh) * | 2017-04-18 | 2019-12-10 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 一种超宽带吸波窄带传输电磁带隙结构及其应用 |
CN107039778B (zh) * | 2017-05-27 | 2019-10-29 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种基于双层超材料的耐高温雷达吸波材料及其制备方法 |
CN107565211B (zh) * | 2017-07-17 | 2019-12-10 | 北京航空航天大学 | 一种采用辐射交错排布开口谐振环的宽带fss结构及双s形探针馈电的宽波束导航天线 |
CN107546491A (zh) * | 2017-08-04 | 2018-01-05 | 深圳市景程信息科技有限公司 | 频率选择表面结构 |
CN107482323B (zh) * | 2017-08-14 | 2020-01-24 | 西南大学 | 一种太赫兹波段多层超材料宽带吸波体 |
CN107404009A (zh) * | 2017-08-31 | 2017-11-28 | 中国人民解放军国防科技大学 | 一种通带嵌入型频率选择吸波体 |
CN109560390A (zh) * | 2017-09-26 | 2019-04-02 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 一种金属电阻复合多层多频宽频吸波材料 |
CN107994303B (zh) * | 2017-10-18 | 2020-03-31 | 西安天和防务技术股份有限公司 | 低剖面的空间滤波器 |
CN107834194B (zh) * | 2017-10-18 | 2023-10-10 | 西安天和防务技术股份有限公司 | 滤波天线罩 |
CN108539433A (zh) * | 2018-04-12 | 2018-09-14 | 北京理工大学 | 一种基于频率选择表面的超薄小型化吸波体装置 |
CN108987934B (zh) * | 2018-06-05 | 2021-04-27 | 中国传媒大学 | 一种超宽带雷达散射截面减缩超材料及超宽带雷达 |
CN109616724B (zh) * | 2018-12-11 | 2019-11-08 | 四川众为创通科技有限公司 | 基于双开口谐振环的小型化频率选择表面 |
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 |
CN109921180B (zh) * | 2019-03-25 | 2020-08-04 | 西安电子科技大学 | 基于混合超表面的宽带雷达截面缩减缝隙阵列天线 |
CN110034409B (zh) * | 2019-05-05 | 2021-02-26 | 中国人民解放军空军工程大学 | 基于频率和旋向多元混合通道的多功能超表面及设计方法 |
CN110336136B (zh) * | 2019-07-31 | 2021-03-30 | 中国人民解放军空军工程大学 | 一种吸波/散射一体化隐身超材料 |
CN110544832B (zh) * | 2019-08-23 | 2020-08-11 | 南京理工大学 | 一种双频点电磁特征主动电可调的动态伪装超表面 |
JP2023527384A (ja) | 2020-05-27 | 2023-06-28 | ピヴォタル コムウェア インコーポレイテッド | 5gワイヤレスネットワーク用rf信号リピータデバイスの管理方法 |
CN111883933B (zh) * | 2020-07-02 | 2022-08-05 | 中国人民解放***箭军工程大学 | 一种电调控多波段兼容型智能伪装结构 |
CN111769367B (zh) * | 2020-07-14 | 2021-07-23 | 合肥工业大学 | 一种超材料吸波体及通信设备 |
US11026055B1 (en) | 2020-08-03 | 2021-06-01 | Pivotal Commware, Inc. | Wireless communication network management for user devices based on real time mapping |
WO2022056024A1 (en) | 2020-09-08 | 2022-03-17 | Pivotal Commware, Inc. | Installation and activation of rf communication devices for wireless networks |
AU2022208705A1 (en) | 2021-01-15 | 2023-08-31 | Pivotal Commware, Inc. | Installation of repeaters for a millimeter wave communications network |
WO2022164930A1 (en) | 2021-01-26 | 2022-08-04 | Pivotal Commware, Inc. | Smart repeater systems |
CN113013640B (zh) * | 2021-03-04 | 2022-01-28 | 西安电子科技大学 | 一种基于极化转换超表面的低rcs高增益圆极化阵列天线 |
CN113054443B (zh) * | 2021-03-23 | 2024-02-06 | 广东顺德西安交通大学研究院 | 一种低频吸波体 |
CN113285234B (zh) * | 2021-05-21 | 2022-06-17 | 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 | 一种8~14GHz波段高效吸波超构表面材料 |
CN113329607B (zh) * | 2021-05-31 | 2022-08-02 | 中国人民解放军空军工程大学 | 一种新型超宽带吸波单元及其吸波结构 |
AU2022307056A1 (en) | 2021-07-07 | 2024-02-15 | Pivotal Commware, Inc. | Multipath repeater systems |
CN113690631B (zh) * | 2021-07-23 | 2023-11-03 | 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 | 一种x波段高效吸波超构表面材料 |
CN113612031A (zh) * | 2021-07-30 | 2021-11-05 | 苏州大学 | 用于车载雷达测试的柔性反射增强表面结构及制备方法 |
US20230126395A1 (en) * | 2021-10-26 | 2023-04-27 | Pivotal Commware, Inc. | Rf absorbing structures |
CN114122743B (zh) * | 2021-11-25 | 2023-01-06 | 华中科技大学 | 一种单元小型化的吸波/透波装置 |
CN114597672B (zh) * | 2022-03-22 | 2024-03-19 | 电子科技大学 | 基于多层电阻型fss的超宽带吸波结构及制备方法 |
US11937199B2 (en) | 2022-04-18 | 2024-03-19 | Pivotal Commware, Inc. | Time-division-duplex repeaters with global navigation satellite system timing recovery |
EP4383971A1 (en) | 2022-12-09 | 2024-06-12 | Gra evinski i arhitektonski fakultet Osijek | Protection system against non-ionizing electromagnetic radiation using metamaterial, reinforced concrete with built-in steel ring microresonators, installing method and use |
CN115674819B (zh) * | 2023-01-03 | 2023-07-21 | 湖南博翔新材料有限公司 | 一种宽带吸波材料及其制备方法 |
CN118054222B (zh) * | 2024-01-19 | 2024-11-05 | 中北大学 | 基于碳系导电膜2-18 GHz全频吸收的超轻广角吸波超材料及其制造方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7446929B1 (en) * | 2007-04-25 | 2008-11-04 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Photonic device including at least one electromagnetic resonator operably coupled to a state-change material |
CN103151619A (zh) * | 2013-02-03 | 2013-06-12 | 北京工业大学 | 基于频率选择表面的宽频复合吸波结构 |
CN103158299A (zh) * | 2013-03-12 | 2013-06-19 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种雷达与红外兼容隐身材料及其制备方法 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB0221421D0 (en) * | 2002-09-14 | 2002-10-23 | Bae Systems Plc | Periodic electromagnetic structure |
-
2014
- 2014-01-10 CN CN201410012258.3A patent/CN103700951B/zh active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7446929B1 (en) * | 2007-04-25 | 2008-11-04 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Photonic device including at least one electromagnetic resonator operably coupled to a state-change material |
CN103151619A (zh) * | 2013-02-03 | 2013-06-12 | 北京工业大学 | 基于频率选择表面的宽频复合吸波结构 |
CN103158299A (zh) * | 2013-03-12 | 2013-06-19 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种雷达与红外兼容隐身材料及其制备方法 |
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