研究目的
提出一种用于低频电磁吸收器的亚波长超材料单元结构,实现亚波长尺度小型化,并通过仿真与测量验证其性能。
研究成果
所提出的超材料吸收器在2.4 GHz频率下实现了完美吸收率,其亚波长单元尺寸为0.027λ × 0.027λ × 0.043λ。该设计易于制造,可应用于超低频和声学吸收领域。
研究不足
由于WR-430频率范围限制导致2.7 GHz处仿真与测量结果存在差异。需要精确的电感值以最小化吸收率和吸收频率的误差。
1:实验设计与方法选择:
基于方形环谐振器结构,通过引入集总电感元件实现小型化与低频吸波性能。采用全波仿真与实测数据验证性能表现。
2:样品选取与数据来源:
在FR-4基板上制备13×27单元原型样件进行实验验证。
3:实验设备与材料清单:
FR-4基板、铜质图案层、LQW15AN_80系列贴片电感、ANSYS HFSS仿真软件、安立MS2038C矢量网络分析仪及成都爱诺430WCAS波导测量系统。
4:实验流程与操作规范:
通过PCB工艺制板并采用SMT工艺贴装芯片电感,通过测量反射系数计算吸波率。
5:数据分析方法:
根据反射系数计算吸波率,通过仿真与实测数据对比验证性能指标。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
ANRITS MS2038C VNA
MS2038C
ANRITS
Vector network analyzer for measuring the characteristics of the fabricated sample
-
ANSYS HFSS
ANSYS
Full-wave simulator for electromagnetic analysis
-
FR-4 substrate
Dielectric substrate for the metamaterial absorber
-
Copper
Conductive material for top and bottom patterns
-
Chip inductor
LQW15AN_80 Series
Inductive lumped elements for the square-loop resonator
-
CHENGDO AINFO 430WCAS waveguide
WR-430
CHENGDO AINFO
Waveguide for measurement setup
-
登录查看剩余4件设备及参数对照表
查看全部