C波段超低损耗自偏置六角旋磁铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119176714B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411368264.2

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 一种C波段超低损耗自偏置六角旋磁铁氧体材料,属于铁氧体材料制备技术领域。所述铁氧体材料包括重量比为0.1~10的BiCaZrVIn‑YIG旋磁铁氧体材料和LaScBiCu‑BaM六角旋磁铁氧体材料;掺杂剂占铁氧体材料的重量百分比,以氧化物计算:0.3~0.7wt%La2O3、0.4~0.8wt%SiO2和0.5~0.9wt%SrTiO3。本发明在低损耗BiCaZrVIn‑YIG旋磁铁氧体颗粒表面生长兼具高Mr/Ms和Hc特性的LaScBiCu‑BaM六角旋磁铁氧体,研制兼具高而可调各向异性场Ha、高矫顽力Hc和剩磁比Mr/Ms、超低铁磁共振线宽△H和介电损耗tanδε特征的六角旋磁铁氧体材料,满足C波段微型集成器件低损耗宽带宽的工程化需求问题。

    铁氧体基板及制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117276835A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311227921.7

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 铁氧体基板及制备方法,涉及材料技术,本发明的铁氧体基板其平面形状具有内切圆,铁氧体基板纵横比的数值为29%~59%,所述纵横比按照下式确定:纵横比=h/d;h为基板厚度,d为基板平面形状的内切圆的直径。采用本发明技术的铁氧体基板,具有高剩磁比、较高磁晶各向异性场、高矫顽力、低共振线宽的性能。

    基于双相位法的唯相位电磁超表面设计方法

    公开(公告)号:CN119416283A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411438811.X

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于双相位法的唯相位电磁超表面设计方法,主要解决现有技术电磁超表面在幅度相位同时调控时电磁超表面结构复杂的问题。其实现方案是:初始化电磁超表面参数;利用双相位法计算电磁超表面单元所需的唯相位矩阵;设计包括金属光栅层、两层介质层和金属贴片的电磁超表面单元,并绘制该电磁超表面单元的相位表;根据电磁超表面每个单元所需的唯相位和电磁超表面单元的相位表调整电磁超表面每个单元的状态得到调整后的电磁超表面;在调整后的电磁超表面上方放置馈源喇叭,并给馈源喇叭加上射频信号,以产生所需波束,完成唯相位电磁超表面设计。本发明能降低电磁超表面结构的复杂度,提高电磁超表面的波束设计能力,可用于无线传输、通信系统。

    C波段超低损耗自偏置六角旋磁铁氧体材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN119176714A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411368264.2

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 一种C波段超低损耗自偏置六角旋磁铁氧体材料,属于铁氧体材料制备技术领域。所述铁氧体材料包括重量比为0.1~10的BiCaZrVIn‑YIG旋磁铁氧体材料和LaScBiCu‑BaM六角旋磁铁氧体材料;掺杂剂占铁氧体材料的重量百分比,以氧化物计算:0.3~0.7wt%La2O3、0.4~0.8wt%SiO2和0.5~0.9wt%SrTiO3。本发明在低损耗BiCaZrVIn‑YIG旋磁铁氧体颗粒表面生长兼具高Mr/Ms和Hc特性的LaScBiCu‑BaM六角旋磁铁氧体,研制兼具高而可调各向异性场Ha、高矫顽力Hc和剩磁比Mr/Ms、超低铁磁共振线宽△H和介电损耗tanδε特征的六角旋磁铁氧体材料,满足C波段微型集成器件低损耗宽带宽的工程化需求问题。

    基于电磁超表面的准无衍射皮尔西涡旋波束产生方法

    公开(公告)号:CN118970469A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411055529.3

    申请日:2024-08-02

    Abstract: 一种基于电磁超表面的准无衍射皮尔西涡旋波束产生方法,通过电磁超表面的设计对不同焦点的准无衍射皮尔西涡旋波束所需的相位和幅度进行补偿,产生的波束具有出色的传播特性。通过电磁超表面产生准无衍射波束规避了传统透镜的结构复杂,成本高的缺点。通过将皮尔西波束和涡旋波束综合设计,在微波频段产生了一种准无衍射皮尔西涡旋波束。该波束融合了皮尔西波束准无衍射特性和涡旋波束OAM模态互相正交的优点,具有灵活控制焦点的位置的优点,可应用于远场通信、成像、探测中,在无线通信中信息的复用传输或编码调制领域,实现大容量高速率无线通信需求。

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