带多谐振控制结构的回转形左手材料单元结构的利记博彩app
【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种左手材料,尤其是涉及一种带多谐振控制结构的回转形左手材料 单元结构。
【背景技术】
[0002] 左手材料是一种自然界中不存在的人工周期结构,它的介电常数和磁导率都为 负,电场I,磁场#及波矢史遵从左手螺旋定则。在1967年,前苏联物理学家V. G. Veselago 首次对左手材料做了理论研究,预测出左手材料会呈现出许多新颖的特性,如逆Doppler 效应、逆Cherenkov效应、负折射现象等[1]。但是由于自然界中一直无法找到天然的左手 材料,在其后的近30年时间里左手材料研究领域一直没有实质性的突破进展。直至1996 年,英国科学家J. B. Pendry等人提出了周期排列的细导线阵列能够在微波波段展现出负 介电常数效应,这为左手材料在微波波段的物理实现解决了一个关键性的问题[2]。1999 年,Pendry再一次提出,周期放置的开口谐振环阵列(SRR)可以替代磁性材料在微波波段 展现出负磁导率效应,这项经典工作几乎是为左手材料的物理实现打开了大门[3]。最终, 在2000年和2001年,美国的D. R. Smith等学者基于Pendry的研究结果,通过将上述的细 导线阵列与SRR阵列合理布局,分别设计并加工出了历史上第一块一维左手材料和第一块 二维左手材料,并观测到了负折射现象[4]。2002年,美国加州大学的Itoh和加拿大多伦 多大学的G. V. Eleftheriades几乎同时提出了另外一类左手材料,即用传输线结构来实现 复合左右手结构[5]。2005年,D. R. Smith领导的科研小组基于S参数法,对周期性结构双 负材料的折射率、磁导率和介电常数等电磁参数进行了提取过程探讨[6]。至此以后,人们 对左手材料投入了越来越多的兴趣,越来越多的学者对其展开了更加深入的研究,特别是 在其新的结构与新的应用上。目前,各国科研工作组已经设计出了许多结构各异的左手材 料,例如S型结构[7]、Ω型结构[8]、渔网结构[9]、树枝状结构[10]、螺旋环型结构[11] 等,且这些左手材料已被广泛地应用到了光学[12]、声学[13]、医学[14]、电磁学[15]等领 域。
[0003] 参考文献:
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【发明内容】
[0019] 本发明的目的在于提供一种可实现对左手材料电特性最终调控的带多谐振控制 结构的回转形左手材料单元结构。
[0020] 为实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0021] 带多谐振控制结构的回转形左手材料单元结构,设有微波介质材料基板和金属层 结构,金属层结构涂覆在微波介质基板一面;
[0022] 金属层结构包括4个相同的回转形螺旋结构和1个十字形结构,由4个相同的回 转形螺旋结构以四重旋转对称形式加载在1个十字形结构上构成,所述回转形螺旋结构包 括至少3条直线段式金属带,各条直线段式金属带按逆时针方向串连,而且相邻直线段式 金属带之间垂直连接,其中最长的直线段式金属带与十字形结构的一端垂直连接。
[0023] 所述微波介质材料基板的介电常数可为2. 2~8. 0。
[0024] 所述微波介质材料基板的形状最好为正方形,边长L = 12~20mm,厚度h = 0. 18 ~0. 32mm。
[0025] 所述回转形螺旋结构可由4条直线段式金属带按逆时针方向串连,而且相邻直线 段式金属带之间垂直连接;4条金属带的长度依次可为bl = 5. 0~6. 4mm,b2 = 4. 8~ 6. 0mm,b3 = 4. 8 ~6. 0mm,b4 = 3. 5 ~4. 5mm,宽度 w = 0· 55 ~0· 65mm ;所述十字形金属 带的尺寸可为:长边L = 12~20mm,短边a = 9. 0~15謹,宽度w = 0· 55~0· 65mm〇
[0026] 所述金属层可为铜层,铜层厚度可为0. 015~0. 025mm。
[0027] 所述回转形螺旋结构可由7条直线段式金属带按逆时针方向串连,而且相邻之间 垂直连接。
[0028] 所述回转形螺旋结构可由5条直线段式金属带按逆时针方向排列,前4条直线段 式金属带相邻之间垂直连接,尾部的1条直线段式金属带与相邻直线段式金属带垂直留有 间距。
[0029] 所述回转形螺旋结构可由3条直线段式金属带和1个金属圆片构成,各直线段式 金属带按逆时针方向串连,而且相邻之间垂直连接;金属圆片与处于尾部的直线段式金属 带内表面连接。
[0030] 与现有的左手材料相比,本发明具有如下突出的优点和显著的效果:
[0031]