新型全介质谐振表面二元超材料吸波体

新型全介质谐振表面二元超材料吸波体

论文摘要

基于干涉理论,利用低介电材料全介质谐振表面(All-dielectric resonance surface,ADRS)设计并制备了一种新型二元结构超材料吸波体(Binary-structural metamaterial absorber,BMA)。优化后的BMA分别在13. 332 GHz、16. 722 GHz和17. 34 GHz处有强吸收。通过阻抗分析、能量损耗分布及场分析的方法解释了BMA的谐振与吸波机理,并研究了ADRS结构参数对吸波性能的影响。分析表明,BMA的三频谐振来源于ADRS的电谐振响应; ADRS的结构决定谐振峰处磁场分布,进而影响吸波性能。仿真结果与实测结果吻合较好。本工作提出的采用低介电材料ADRS代替传统金属谐振表面及难以制备的高介电常数ADRS,极大地简化了超材料吸波体的设计。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 实验
  •   1.1 实验材料
  •   1.2 仿真与计算
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 BMA损耗机理分析
  •   2.2 BMA谐振机理分析
  •   2.3 十字形结构参数对BMA吸波性能的影响
  •   2.4 实验及其结果分析
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 王强,王岩,黄小忠,熊益军,张芬

    关键词: 二元超材料吸波体,低介电常数,全介质谐振表面,多频带

    来源: 材料导报 2019年02期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 材料科学

    单位: 中南大学航空航天学院,中南大学新型特种纤维及其复合材料湖南省重点实验室,中南大学物理与电子学院

    基金: 国防科学技术创新项目(1716313ZT01002601,1716313ZT009052001),湖南省科技计划项目(2015TP1007),中南大学特聘副教授科研启动基金(502045002)~~

    分类号: TB34

    页码: 363-367

    总页数: 5

    文件大小: 3568K

    下载量: 210

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