频率选择面的小型化,采用2.5维的状分裂环细胞,用于L频段的应用
Amir Khajevandi1, Homayoon Oraizi2
1School of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, 1684613114, Iran.
Scientific reports
|November 1, 2023
概括
为频率选择性表面 (FSS) 应用提出了小型化的六角分环2.5维 (2.5-D) 单元电池. 这种新的FSS设计提供了高效的表面使用和增强的电流路径,以提高性能.
科学领域:
- 电磁学和应用物理学
- 超材料和超表面.
- 微波工程 微波工程
背景情况:
- 频率选择性表面 (FSS) 对于过电磁波至关重要.
- 传统的FSS设计往往面临大小和效率方面的限制.
- 微型化和增强当前路径是FSS发展的关键挑战.
研究的目的:
- 为FSS应用提出了一种全新的小型化六角分环2.5维 (2.5-D) 单元单元.
- 调查几何参数对FSS性能的影响,包括带宽和滚动.
- 通过模拟和实验测试验证拟议的FSS设计.
主要方法:
- 一个小型的六角分环2.5-D单元电池的设计.
- 利用道连接FSS的两侧,以增加电流路径.
- 研究几何参数变化对传输零值的影响.
- 开发用于频率响应预测的同等电路模型.
- 全波模拟和原型制造用于验证.
主要成果:
- 拟议的2.5-D FSS单元电池在1.25 GHz的共振频率下达到[公式:参见文本]的尺寸.
- 由于其紧的尺寸,FSS具有良好的角度稳定性.
- 几何参数变化有效控制带宽和滚动特征.
- 相当的电路模型准确地预测FSS的频率响应,与模拟很好地对齐.
结论:
- 迷你化的六角分环2.5-D FSS为高效的表面使用和性能提供了有前途的解决方案.
- 该设计表现出良好的角度稳定性和可控制的频率响应特性.
- 经过验证的设计可以作为高级FSS应用的概念验证.


