RU2379800C2 - Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом - Google Patents
Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2379800C2 RU2379800C2 RU2007128677/09A RU2007128677A RU2379800C2 RU 2379800 C2 RU2379800 C2 RU 2379800C2 RU 2007128677/09 A RU2007128677/09 A RU 2007128677/09A RU 2007128677 A RU2007128677 A RU 2007128677A RU 2379800 C2 RU2379800 C2 RU 2379800C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gratings
- electromagnetic
- screen
- electrical connection
- impedance
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K9/00—Screening of apparatus or components against electric or magnetic fields
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q15/00—Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
- H01Q15/0006—Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices
- H01Q15/0013—Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices said selective devices working as frequency-selective reflecting surfaces, e.g. FSS, dichroic plates, surfaces being partly transmissive and reflective
- H01Q15/0026—Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices said selective devices working as frequency-selective reflecting surfaces, e.g. FSS, dichroic plates, surfaces being partly transmissive and reflective said selective devices having a stacked geometry or having multiple layers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/12—Supports; Mounting means
- H01Q1/22—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles
- H01Q1/24—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set
- H01Q1/241—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM
- H01Q1/242—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use
- H01Q1/245—Supports; Mounting means by structural association with other equipment or articles with receiving set used in mobile communications, e.g. GSM specially adapted for hand-held use with means for shaping the antenna pattern, e.g. in order to protect user against rf exposure
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q1/00—Details of, or arrangements associated with, antennas
- H01Q1/52—Means for reducing coupling between antennas; Means for reducing coupling between an antenna and another structure
- H01Q1/526—Electromagnetic shields
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01Q—ANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
- H01Q15/00—Devices for reflection, refraction, diffraction or polarisation of waves radiated from an antenna, e.g. quasi-optical devices
- H01Q15/0006—Devices acting selectively as reflecting surface, as diffracting or as refracting device, e.g. frequency filtering or angular spatial filtering devices
- H01Q15/006—Selective devices having photonic band gap materials or materials of which the material properties are frequency dependent, e.g. perforated substrates, high-impedance surfaces
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Aerials With Secondary Devices (AREA)
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
Abstract
Устройство относится к области техники беспроводной связи и может быть использовано для экранирования от электромагнитного излучения. Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом содержит плоский металлический отражатель-подложку и параллельно расположенные над ним две решетки емкостного типа, сдвинутые друг относительно друга на долю периода, при этом, по крайней мере, одна из боковых кромок решеток имеет электрическое соединение с кромкой отражателя-подложки. Электрическое соединение может быть выполнено в виде сплошного металлического слоя и расположено на одной или двух противоположных торцевых поверхностях экрана. Также электрическое соединение может быть выполнено в виде однопериодных решеток из металлических проводников и расположено на всех торцевых поверхностях экрана. При этом электромагнитный экран является искусственным магнитным проводником (ИМП). Технический результат - однородность импеданса на поверхности ИМП ограниченных размеров. 2 н.п.ф-лы, 6 ил., 2 табл.
Description
Устройство относится к области техники беспроводной связи и может быть использовано для экранирования от электромагнитного излучения.
Проблема создания экранов электромагнитного излучения имеет длительную историю, поскольку во все периоды развития радиотехники и электроники вопрос устранения электромагнитной связи между отдельными цепями и узлами был достаточно актуален. Таким же актуальным был вопрос уменьшения влияния электромагнитного излучения на окружающую живую природу и человека.
Реальные экраны, являющиеся аналогами предлагаемого устройства, создавались на основе электропроводящих структур (металлические листы, пленки, сетки и т.д.) и радиопоглощающих материалов [1]. Значительный прогресс в области радиопоглощающих материалов был достигнут за последние 30 лет в связи с работами по направлению, которое обычно обозначают как «Стелс». На основе композиционных магнитодиэлектриков в микроволновом диапазоне были разработаны достаточно тонкие (толщиной порядка единиц миллиметров) широкополосные (более октавы) радиопоглощающие покрытия, которые можно успешно применять для электромагнитного экранирования. Однако было известно, что для эффективного экранирования электромагнитного излучения экранами обоих типов их поперечные размеры должны существенно превышать длину волны. В то же время в последнее десятилетие, в частности, в связи с развитием мобильной связи, появилась настоятельная потребность в экранах с малыми (по сравнению с длиной волны) размерами для экранирования излучения малоразмерных антенн. Простое уменьшение поперечных размеров электропроводящих и радиопоглощающих экранов не дает существенного положительного эффекта. Это обусловлено тем, что электромагнитные волны легко «обтекают» такие экраны. Так, например, миниэкран Wave Buster (Южная Корея), выполненый в форме таблетки диаметром 15 мм и толщиной 4 мм на основе слоистого радиопоглощающего материала, ослаблял мощность излучения антенны всего на 10-20%, т.е. менее чем на 1 дБ. Пластина радиопоглотителя (феррит) большей площади (45×45×6 мм2) ослабляет мощность излучения на 6 дБ на частоте 0.9 ГГц [5].
Радикальное изменение ситуации с экранированием малоразмерных антенн следует связать с появлением публикаций D. Sievenpiper и др. [2-4], в которых рассмотрены поверхности с высоким поверхностным импедансом. Такие поверхности иначе называют искусственными магнитными проводниками (ИМП), поскольку при падении электромагнитной волны на эту поверхность на ней формируется узел тангенциальной сосоставляющей магнитного поля, а не пучность, как на поверхности электрического проводника. Было, в частности, показано, что за такой поверхностью даже с ограниченными поперечными размерами образуется область глубокой «электромагнитной тени», т.е. поверхность является экраном электромагнитного излучения. Было также показано, что применение поверхности с высоким импедансом в качестве подложки (ground plane) антенны позволяет улучшить ее направленность. Так, для модели антенны мобильного телефона, расположенной на искусственном магнитном проводнике площадью 25×50 мм2, отношение сигналов «вперед-назад» на частоте 2.5 ГГц составило около 10 дБ [4].
Попытку применить для экранирования т.н. метаматериалы на основе двойных разомкнутых колец показали, что структура из 10 слоев объемом 34×34×15 мм3 ослабляет сигнал антенны на частоте 1.8 ГГц всего на 3 дБ [5].
Прототипом предлагаемого экрана является перестраиваемая импедансная поверхность [2] (Tunable Impedance Surface, US Patent, D. Sievenpiper at al. Patent US No 6,483,480). Перестраиваемая импедансная поверхность включает в себя две двупериодические решетки из металлических квадратов, расположенные параллельно металлической подложке на расстоянии, малом по сравнению с длиной волны. Расстояние между решетками также мало по сравнению с длиной волны. Каждый элемент первой решетки, ближайшей к металлической подложке, соединен с ней металлическим проводником. Эта решетка является неподвижной, Вторая решетка - подвижная и может сдвигаться по отношению к первой решетке так, что расстояние между решетками остается неизменным. Импеданс в плоскости подвижной решетки зависит от частоты электромагнитного излучения и взаимоположения решеток. Величина поверхностного импеданса максимальна вблизи резонансной частоты данной системы. Резонанс системы является совокупным резонансом большого числа связанных элементарных резонаторов. Каждый элементарный резонатор образован емкостью между двумя элементами подвижной и неподвижной решеток, а также индуктивностью цепи, включающей участок металлической подложки и 2 соседних проводника, соединяющие элементы неподвижной решетки с металлической подложкой. Поскольку прототип является поверхностью с высоким регулируемым импедансом, то он обладает экранирующими свойствами.
Определенным недостатком прототипа является неоднородность импеданса на импедансной поверхности ограниченного размера. Это связано с тем, что элементарные резонаторы на краях импедансной поверхности связаны с меньшим числом соседних резонаторов, чем элементарные резонаторы в середине импедансной поверхности. В результате резонансные частоты элементарных резонаторов и соответствующие локальные импедансы зависят от местоположения этих резонаторов. Нежелательным результатом неоднородности импеданса будет «размывание» эффекта экранирования, т.е. его уменьшение в области рабочих частот экрана. Другим недостатком прототипа является относительная сложность реализации конструкции, связанная с большим числом короткозамыкающих соединений всех элементов неподвижной решетки с проводящей подложкой.
Технический результат изобретения заключается в том, что предлагаемое устройство в рабочем диапазоне частот обеспечивает по сравнению с прототипом большой и однородный поверхностный импеданс при малых по сравнению с длиной волны поперечных размерах, что позволяет использовать его для экранирования электромагнитного излучения при поперечных размерах, существенно меньших длины волны (мини-экраны). Тангенциальная составляющая электрического поля на поверхности устройства является конечной величиной, а тангенциальная составляющая магнитного поля, а следовательно, и поверхностный ток близки к нулю. Таким образом, предлагаемый экран является искусственным магнитным проводником (ИМП). При падении электромагнитной волны, излученной электрическим диполем либо монополем на ИМП ограниченной площади, за этим ИМП образуется область глубокой электромагнитной тени. В частности, помещение предлагаемого устройства между антенной мобильного телефона и головой пользователя позволит обезопасить последнего от воздействия электромагнитного излучения.
Как уже указывалось, при падении на предлагаемый экран электромагнитной волны, излученной антенной, за этим устройством образуется область тени, т.е. диаграмма направленности имеет минимум.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в электромагнитном экране с большим поверхностным импедансом, содержащим плоскую металлическую подложку-отражатель и расположенные над ней параллельно две решетки емкостного типа, сдвинутые друг относительно друга на долю периода, по крайней мере одна из боковых кромок решеток имеет электрическое соединение с кромкой подложки-отражателя.
Электрическое соединение может быть выполнено в виде сплошного металлического слоя и расположено на одной или двух противоположных торцевых поверхностях электромагнитного экрана.
Электрическое соединение может быть выполнено в виде однопериодной решетки из металлических проводников и расположено на всех торцевых поверхностях электромагнитного экрана.
На фиг.1а, б представлена схема экрана, где (1) - решетки емкостного типа, (2) - металлическая подложка-отражатель, (3) - диэлектрические прослойки для двух видов решеток - из металлических полос (фиг.1а) и металлических квадратов (фиг.1б). На фиг.2а, б показано расположение торцевых поверхностей предлагаемого устройства со сплошной металлизацией (фиг.2а) и металлизацией в виде однопериодической решетки (фиг.2б). Эта решетка выполнена из тонких проводников с периодом, малым по сравнению с поперечными размерами А и В предлагаемого экрана.
Характеристики ИМП с большими поперечными размерами
Как уже отмечалось, по своим электромагнитным свойствам предлагаемое устройство относится к классу искусственных магнитных проводников (ИМП) [2-4]. Основное отличие ИМП от электрического проводника состоит в следующем: при падении электромагнитной волны на поверхность ИМП на этой поверхности формируется пучность тангенциальной составляющей электрического поля и узел тангенциальной составляющей магнитного поля. Иными словами, коэффициент отражения от ИМП по тангенциальной составляющей электрического поля равен +1, а не -1, как в случае электрического проводника.
Схемы ИМП на основе двух близко расположенных емкостных решеток представлены на фиг.1. Однопериодические решетки на фиг.1а выполнены из тонких металлических полос, а двупериодические на фиг.1б - из металлических квадратов. Размеры структур удовлетворяют условиям
где λ - длина волны.
Основные характеристики таких ИМП подробно рассмотрены в [6]. Здесь мы упомянем только некоторые необходимые результаты, справедливые для ИМП с размерами больше длины волны.
Пара емкостных решеток и металлическая плоскость образуют плоский резонатор, коэффициент отражения от которого на резонансной частоте равен +1 (по поперечной составляющей электрического поля). Резонансная частота fp при нормальном падении волны на ИМП оценивается по следующей формуле:
где с - скорость света, a ε - диэлектрическая проницаемость материала между решетками. Фаза коэффициента отражения (по поперечной составляющей электрического поля) меняется в интервале ±π/2 в полосе частот 2Δf:
где Q - фактор оценивается по следующей формуле:
Модуль коэффициента отражения от ИМП конечных размеров всегда несколько меньше 1 вследствие тепловых потерь в металле и диэлектрике, а также излучения энергии из промежутка между парой решеток и металлической плоскостью. Это излучение является причиной того, что при уменьшении площади ИМП резонанс в конце концов исчезает. При этом воздействия на резонанс двух ортогональных размеров ИМП существенно различны. Так, уменьшение размера, перпендикулярного направлению электрического поля, слабо влияет на резонансную частоту вплоть до размеров, сравнимых с расстоянием между решетками и металлической плоскостью. Напротив, уменьшение другого размера, ортогонального первому, приводит к увеличению резонансной частоты уже при размерах, меньших длины волны.
Характеристики ИМП с малыми поперечными размерами
Для создания малоразмерных экранов на основе ИМП следует устранить нежелательный эффект излучения на его краях. Для этого в случае однопериодической (однополяризационной) структуры, показанной на фиг.1а, достаточно сплошной металлизации двух торцевых поверхностей, перпендикулярных вектору электрического поля (см. фиг.2а). Частичное устранение нежелательного эффекта излучения имеет место даже при металлизации не двух, а одной торцевой поверхности. В случае двупериодической (двухполяризационной) структуры, изображенной на фиг.1б, металлизация всех четырех торцов выполняется не сплошной, а в форме решетки из тонких проводников (см. фиг.2б). В последнем случае металлизация торцов, перпендикулярных вектору
электрического поля, ведет себя как сплошная, а металлизация двух оставшихся торцов не должна заметно влиять на поле в резонансном объеме между парой решеток и металлической плоскостью, поскольку проводники решеток здесь перпендикулярны вектору . Предлагаемый экран, образованный в результате такой модификации ИМП, представляет собой плоский резонатор, образованный парой решеток, металлической плоскостью и металлизированными торцами.
При падении электромагнитной волны на предлагаемый экран (мини-экран) на резонансной частоте на его поверхности формируется пучность тангенциальной составляющей электрического поля и узел магнитного. Рабочая полоса мини-экрана определяется резонансной частотой и Q-фактором резонатора.
Технический результат по сравнению с прототипом - однородность импеданса на поверхности ИМП ограниченных размеров - достигается тем, что предлагаемый экран представляет собой не совокупность элементарных резонаторов, а единый резонатор с определенной резонансной частотой и однородным в плоскости емкостных решеток полем собственного колебания. Естественно, что мелкопериодические колебания поля на решетках при определении импеданса во внимание не принимаются.
Резонансная частота предлагаемого экрана
Предлагаемый экран представляет собой резонатор, в котором легко выделить емкость и индуктивность, поскольку электрическое поле сосредоточено между решетками, а магнитное - в объеме между парой решеток, металлической плоскостью и металлизированными торцами. Поэтому емкость резонатора образована элементами решеток, а индуктивность определяется объемом внутренней полости резонатора. Дальнейшие расчеты будут проведены для однопериодической структуры, изображенной на фиг.1а и 2а. Результаты этих расчетов справедливы и для двупериодических структур, изображенных на фиг.1б и 2б, поскольку размеры щелей (2а) малы по сравнению с периодом (2b) решеток. Емкость резонатора С сформирована последовательным соединением 2n плоских конденсаторов, где n - число металлических полос наружной решетки (см. фиг.3):
Внутренняя полость резонатора имеет форму трубки прямоугольного сечения B×D. Индуктивность L такой трубки при условии A>>D оценивается следующей формулой:
Резонансная частота fp может быть вычислена по известной формуле
Подставив в ф-лу (7) выражения (5) и (6), получим:
При большом числе периодов решетки можно считать, что В/n≈2b, и формула (8) переходит в формулу (2). Заметим, что в случае двупериодической структуры формула (8) должна быть несколько уточнена:
Резонансная частота измерялась для серии образцов с одинаковой структурой решеток (2b=4 мм, 2а=0.3 мм, 2d=0.1 мм) и одинаковой толщины D, но отличающихся поперечными размерами А и В. Размеры образцов приведены в таблице 1. Диэлектрические проницаемости материалов между решетками и между парой решеток и металлической плоскостью были равны 2.25 и 2.55 соответственно.
Таблица 1 | ||||||
Образец № | А, мм | B, мм | D, мм | 2n | fp изм, ГГц | fp расч, ГГц |
1 | 11 | 24 | 3.40 | 10 | 2.84 | 2.70 |
2 | 20 | 25 | 3.45 | 10 | 2.72 | 2.63 |
3 | 20 | 35 | 3.45 | 16 | 2.7 | 2.81 |
4 | 20 | 18 | 3.45 | 6 | 2.52 | 2.4 |
5 | 6.8 | 24 | 3.45 | 10 | 3.02 | 2.68 |
6 | 4.8 | 24 | 3.45 | 10 | 3.53 | 2.68 |
Резонансная частота определялась по максимуму частотной зависимости эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) образца в условиях свободного пространства. Измерения ЭПР проводились на компактном полигоне ИРЭ РАН [7] с помощью квазиоптического рефлектометра [8] в комплекте с векторным анализатором цепей РК4-55. На фиг.4 приведены эти зависимости в дБ относительно
М2. Из приведенных кривых следует:
- резонансная частота слабо зависит от поперечных размеров образца при выполнении условия
- ширина резонансной кривой слабо зависит от размера А, но быстро растет с увеличением размера В.
В таблице 1 приведены измеренные и рассчитанные по формуле (8) значения резонансных частот. Как и следовало ожидать, при условии A>>D имеет место хорошее соответстствие экспериментальных и расчетных результатов. При А, сравнимых с D, измеренные значения резонансных частот заметно превышают расчетные.
Оценка эффекта экранирования
Одним из объяснений эффекта экранирования электромагнитного излучения ИМП структурами является малость электрического тока на поверхности ИМП вблизи резонансной частоты [1, 2]. Экспериментальная оценка эффекта экранирования проводилась в практически важных диапазонах вблизи частот 1.8 ГГц и 2.5 ГГц. Образцы мини-экранов были выполнены как на основе однопериодических, так и двупериодических решеток. Все решетки имели следующие параметры: 2b=6 мм, 2а=0.3 мм и 2d=0.1 мм. Диэлектрические проницаемости материалов между решетками и между парой решеток и металлической плоскостью были ε=2.25 (полиэтилен) и ε1=2.55 (полистирол) соответственно.
Габаритные размеры образцов и другие характеристики показаны в таблице 2. Резонансные частоты fp в таблице рассчитаны по формулам (8) и (9). В образцах 1-3 электрическое соединение между боковыми кромками решеток и кромкой отражателя-подложки выполнено путем сплошной металлизации двух противоположных торцевых поверхностей. В образце 4 электрическое соединение выполнено на всех четырех торцевых поверхностях в форме однопериодических решеток с шагом 6 мм из тонких проводников.
Таблица 2 | ||||||
Образец №. | Тип решеток | А, cm | В, cm | D, cm | fЭ изм., ГГц | fp расч., ГГц |
1 | Однопериодическая | 2.0 | 4.5 | 0.427 | 1.75 | 1.69 |
2 | Однопериодическая | 1.0 | 4.5 | 0.445 | 1.75 | 1.62 |
3 | Однопериодическая | 2.0 | 3.3 | 0.377 | 1.91 | 1.72 |
4 | Двупериодическая | 3.3 | 3.3 | 0.227 | 2.49 | 2.33 |
Схема измерительной установки показана на рис 5. Уровень экранирования определялся путем измерения коэффициента передачи между двумя монополями длиной 3 см каждый. На фиг.6а показана частотная зависимость нормализованного коэффициента передачи в случае φ=0. На фиг.6б приведена угловая зависимость коэффициента передачи на частоте fЭ, для которой этот коэффициент минимален (в случае φ=0). Цифровые обозначения кривых на фиг.6а и 6б соответствуют номерам образцов в таблице 2. Измерения показали, что частоты экранирования fэ зависят и от размеров структуры решеток, а также толщины образца D и практически не зависят от поперечных размеров А и В. На фиг.6а и 6б наблюдается эффект экранирования более 15 дБ.
Таким образом, предлагаемый экран выполняет функцию экранирования электромагнитного излучения при поперечных размерах, существенно меньших длины волны. Для обеспечения эффективного экранирования излучения антенн типа «электрический диполь», «электрический монополь» экран располагается на расстоянии (0.01÷0.1) длины волны от поверхности антенны. При этом поверхность емкостных решеток параллельна оси антенны и обращена в сторону этой антенны.
Предлагаемый экран ослабляет электромагнитное излучение антенн более чем на 15 дБ в направлении максимального экранирования при расстояниях между ним и антенной, существенно меньших длины волны.
Claims (2)
1. Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом, содержащий плоский металлический отражатель-подложку и параллельно расположенные над ним две решетки емкостного типа, сдвинутые друг относительно друга на долю периода, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна из боковых кромок решеток емкостного типа имеет электрическое соединение с кромкой отражателя-подложки, и тем, что электрическое соединение выполнено в виде сплошного металлического слоя и расположено на одной или двух противоположных торцевых поверхностях экрана, при этом электромагнитный экран является искусственным магнитным проводником (ИМП).
2. Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом, содержащий плоский металлический отражатель-подложку и параллельно расположенные над ним две решетки емкостного типа, сдвинутые друг относительно друга на долю периода, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна из боковых кромок решеток емкостного типа имеет электрическое соединение с кромкой отражателя-подложки, и тем, что электрическое соединение выполнено в виде однопериодных решеток из металлических проводников и расположено на всех торцевых поверхностях экрана, при этом электромагнитный экран является искусственным магнитным проводником (ИМП).
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007128677/09A RU2379800C2 (ru) | 2007-07-25 | 2007-07-25 | Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом |
US12/179,823 US8432330B2 (en) | 2007-07-25 | 2008-07-25 | Electromagnetic screen |
KR1020080072901A KR101464756B1 (ko) | 2007-07-25 | 2008-07-25 | 표면 임피던스를 가진 전자 스크린 |
EP08013464.6A EP2019447B1 (en) | 2007-07-25 | 2008-07-25 | Electromagnetic screen |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007128677/09A RU2379800C2 (ru) | 2007-07-25 | 2007-07-25 | Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007128677A RU2007128677A (ru) | 2009-01-27 |
RU2379800C2 true RU2379800C2 (ru) | 2010-01-20 |
Family
ID=39884489
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007128677/09A RU2379800C2 (ru) | 2007-07-25 | 2007-07-25 | Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8432330B2 (ru) |
EP (1) | EP2019447B1 (ru) |
KR (1) | KR101464756B1 (ru) |
RU (1) | RU2379800C2 (ru) |
Families Citing this family (32)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7629941B2 (en) | 2007-10-31 | 2009-12-08 | Searete Llc | Electromagnetic compression apparatus, methods, and systems |
US7733289B2 (en) | 2007-10-31 | 2010-06-08 | The Invention Science Fund I, Llc | Electromagnetic compression apparatus, methods, and systems |
US8638505B2 (en) | 2008-05-30 | 2014-01-28 | The Invention Science Fund 1 Llc | Negatively-refractive focusing and sensing apparatus, methods, and systems |
US7869131B2 (en) | 2008-05-30 | 2011-01-11 | The Invention Science Fund I | Emitting and negatively-refractive focusing apparatus, methods, and systems |
US8638504B2 (en) | 2008-05-30 | 2014-01-28 | The Invention Science Fund I Llc | Emitting and negatively-refractive focusing apparatus, methods, and systems |
US8531782B2 (en) | 2008-05-30 | 2013-09-10 | The Invention Science Fund I Llc | Emitting and focusing apparatus, methods, and systems |
US8817380B2 (en) | 2008-05-30 | 2014-08-26 | The Invention Science Fund I Llc | Emitting and negatively-refractive focusing apparatus, methods, and systems |
US8773776B2 (en) | 2008-05-30 | 2014-07-08 | The Invention Science Fund I Llc | Emitting and negatively-refractive focusing apparatus, methods, and systems |
US8736982B2 (en) | 2008-05-30 | 2014-05-27 | The Invention Science Fund I Llc | Emitting and focusing apparatus, methods, and systems |
US8493669B2 (en) | 2008-05-30 | 2013-07-23 | The Invention Science Fund I Llc | Focusing and sensing apparatus, methods, and systems |
US7872812B2 (en) | 2008-05-30 | 2011-01-18 | The Invention Science Fund I, Llc | Emitting and focusing apparatus, methods, and systems |
US8773775B2 (en) | 2008-05-30 | 2014-07-08 | The Invention Science Fund I Llc | Emitting and negatively-refractive focusing apparatus, methods, and systems |
US8164837B2 (en) | 2008-05-30 | 2012-04-24 | The Invention Science Fund I, Llc | Negatively-refractive focusing and sensing apparatus, methods, and systems |
US7830618B1 (en) | 2008-05-30 | 2010-11-09 | The Invention Science Fund I | Negatively-refractive focusing and sensing apparatus, methods, and systems |
US9019632B2 (en) | 2008-05-30 | 2015-04-28 | The Invention Science Fund I Llc | Negatively-refractive focusing and sensing apparatus, methods, and systems |
US7777962B2 (en) | 2008-05-30 | 2010-08-17 | The Invention Science Fund I, Llc | Negatively-refractive focusing and sensing apparatus, methods, and systems |
US8837058B2 (en) | 2008-07-25 | 2014-09-16 | The Invention Science Fund I Llc | Emitting and negatively-refractive focusing apparatus, methods, and systems |
US8730591B2 (en) | 2008-08-07 | 2014-05-20 | The Invention Science Fund I Llc | Negatively-refractive focusing and sensing apparatus, methods, and systems |
CN102484911B (zh) * | 2009-08-20 | 2015-04-08 | 松下电器产业株式会社 | 电磁波加热装置 |
WO2012139079A2 (en) | 2011-04-07 | 2012-10-11 | Colburn Joseph S | Tunable impedance surfaces |
US9407239B2 (en) | 2011-07-06 | 2016-08-02 | Hrl Laboratories, Llc | Wide bandwidth automatic tuning circuit |
US10103445B1 (en) | 2012-06-05 | 2018-10-16 | Hrl Laboratories, Llc | Cavity-backed slot antenna with an active artificial magnetic conductor |
WO2015126521A1 (en) * | 2014-02-24 | 2015-08-27 | Hrl Laboratories, Llc | An active artificial magnetic conductor |
US9705201B2 (en) | 2014-02-24 | 2017-07-11 | Hrl Laboratories, Llc | Cavity-backed artificial magnetic conductor |
US9425769B1 (en) | 2014-07-18 | 2016-08-23 | Hrl Laboratories, Llc | Optically powered and controlled non-foster circuit |
US10193233B1 (en) | 2014-09-17 | 2019-01-29 | Hrl Laboratories, Llc | Linearly polarized active artificial magnetic conductor |
CN109509989A (zh) * | 2019-01-11 | 2019-03-22 | 南京航空航天大学 | 一种基于水的热可调型频率选择吸波体 |
US11024952B1 (en) | 2019-01-25 | 2021-06-01 | Hrl Laboratories, Llc | Broadband dual polarization active artificial magnetic conductor |
CN110829012A (zh) * | 2019-11-19 | 2020-02-21 | 中北大学 | 一种基于人工电磁材料的单极天线 |
JP6926174B2 (ja) * | 2019-11-26 | 2021-08-25 | 京セラ株式会社 | アンテナ、無線通信モジュール及び無線通信機器 |
CN112201945A (zh) * | 2020-09-15 | 2021-01-08 | 武汉理工大学 | 柔性整流天线 |
CN113036413B (zh) * | 2021-03-05 | 2022-03-11 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | 一种电导体和磁导体极化相互垂直的超表面及天线结构 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1490696A1 (ru) | 1987-01-26 | 1989-06-30 | Предприятие П/Я В-8616 | Электромагнитный экран |
US6225939B1 (en) * | 1999-01-22 | 2001-05-01 | Mcdonnell Douglas Corporation | Impedance sheet device |
US6483480B1 (en) * | 2000-03-29 | 2002-11-19 | Hrl Laboratories, Llc | Tunable impedance surface |
US6552696B1 (en) * | 2000-03-29 | 2003-04-22 | Hrl Laboratories, Llc | Electronically tunable reflector |
RU2168878C1 (ru) | 2000-04-20 | 2001-06-10 | Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро РАН | Панель для защиты от электромагнитного излучения |
JP2004516699A (ja) | 2000-12-14 | 2004-06-03 | ゼラント インコーポレイティド | 仮想磁壁を有するアンテナ |
US6411261B1 (en) * | 2001-02-26 | 2002-06-25 | E-Tenna Corporation | Artificial magnetic conductor system and method for manufacturing |
US6897831B2 (en) * | 2001-04-30 | 2005-05-24 | Titan Aerospace Electronic Division | Reconfigurable artificial magnetic conductor |
WO2002103846A1 (en) * | 2001-06-15 | 2002-12-27 | E-Tenna Corporation | Aperture antenna having a high-impedance backing |
US6917343B2 (en) * | 2001-09-19 | 2005-07-12 | Titan Aerospace Electronics Division | Broadband antennas over electronically reconfigurable artificial magnetic conductor surfaces |
US6933895B2 (en) * | 2003-02-14 | 2005-08-23 | E-Tenna Corporation | Narrow reactive edge treatments and method for fabrication |
US7071888B2 (en) * | 2003-05-12 | 2006-07-04 | Hrl Laboratories, Llc | Steerable leaky wave antenna capable of both forward and backward radiation |
US7190315B2 (en) * | 2003-12-18 | 2007-03-13 | Intel Corporation | Frequency selective surface to suppress surface currents |
EP1719202A1 (en) * | 2004-02-26 | 2006-11-08 | Fractus, S.A. | Handset with electromagnetic bra |
WO2006004156A1 (ja) * | 2004-07-07 | 2006-01-12 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 高周波デバイス |
RU51329U1 (ru) | 2005-08-02 | 2006-01-27 | Общество с ограниченной ответственностью "НАСТ" | Устройство для защиты от электромагнитного излучения |
US8212739B2 (en) * | 2007-05-15 | 2012-07-03 | Hrl Laboratories, Llc | Multiband tunable impedance surface |
-
2007
- 2007-07-25 RU RU2007128677/09A patent/RU2379800C2/ru active
-
2008
- 2008-07-25 EP EP08013464.6A patent/EP2019447B1/en not_active Ceased
- 2008-07-25 KR KR1020080072901A patent/KR101464756B1/ko not_active Expired - Fee Related
- 2008-07-25 US US12/179,823 patent/US8432330B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20090012161A (ko) | 2009-02-02 |
KR101464756B1 (ko) | 2014-11-24 |
RU2007128677A (ru) | 2009-01-27 |
EP2019447B1 (en) | 2019-05-15 |
US8432330B2 (en) | 2013-04-30 |
US20090025973A1 (en) | 2009-01-29 |
EP2019447A1 (en) | 2009-01-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2379800C2 (ru) | Электромагнитный экран с большим поверхностным импедансом | |
Hong et al. | Highly selective frequency selective surface with ultrawideband rejection | |
Alibakhshikenari et al. | Interaction between closely packed array antenna elements using meta-surface for applications such as MIMO systems and synthetic aperture radars | |
Singh et al. | Analysis of frequency selective surfaces for radar absorbing materials | |
Yang et al. | A 2.5-D miniaturized frequency-selective rasorber with a wide high-transmission passband | |
Kapoor et al. | A compact high gain printed antenna with frequency selective surface for 5G wideband applications | |
Khajevandi et al. | Design of miniaturised‐element FSS based on 2.5‐dimensional closed‐loop Hilbert fractal | |
CN114552205A (zh) | 非对称传输双面像超材料双通带隐身天线罩及其设计方法 | |
Sharma et al. | Left handed metamaterial antenna design for GSM 1.8 GHz applications | |
El-Maghrabi | Electromagnetic shielding effectiveness calculation for cascaded wire-mesh screens with glass substrate | |
Loh | High impedance surface electromagnetic band gap metamaterials: Design approach and applications for antenna engineering | |
Chellaiah | An ultra‐thin frequency‐selective surface with inductive loading for X‐band shielding applications | |
Pinsakul et al. | Artificial magneto-dielectric metamaterial with microstrip antenna for wireless applications | |
Halim et al. | Design and improvement a novel microstrip antenna using array of composite right/left handed transmission line (CRLH-TL) technique for multiband applications | |
US10581173B1 (en) | On-body, inward-facing antennas | |
Garg et al. | A novel polarization independent triple bandstop frequency selective surface for the mobile and wireless communication | |
Chang et al. | Broadband microwave absorber based on end-loading folded-dipole array | |
Melais et al. | A multilayer Jerusalem cross frequency selective surface | |
Duan et al. | Using EBG to improve antenna efficiency in proximity to the human body | |
Hasan et al. | A polarization dependent left handed metamaterial for telecommunication | |
Kumar et al. | A Frequency Selective Surface based Polarization-Independent Band Notched Electromagnetic (EM) Wave Absorber | |
Delihacioglu et al. | Scattering characteristics of FSS comprised of L-shaped and one-turn helix shaped conductors for TE and TM excitation | |
Kazantsev et al. | Minishields of electromagnetic radiation | |
Nazari et al. | A thin and low-cost scalable waveguide load absorber | |
Sahasrabudhe et al. | Design of circuit analog absorber using swastika geometry with split square rings |