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一種具有寬帶廣角度吸收特性的超表面吸波器

2024-10-24 00:00:00林越胡炳奎鄧天偉
無線電工程 2024年9期
關(guān)鍵詞:入射角字形角度

0引言

超表面是一類周期性排布的人工電磁結(jié)構(gòu),將其放置于金屬地板上構(gòu)成的超表面吸波器是目前吸波器的研究熱點(diǎn),在隱身技術(shù)、電磁兼容(E-lectro Magnetic Compatibility,EMC)、電磁能量收集和微波暗室等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。這些應(yīng)用通常要求超表面具有低剖面、寬帶、角度穩(wěn)定性和極化不敏感性等性能。近幾十年來,超表面吸波器的研究首先關(guān)注如何在低剖面條件下實(shí)現(xiàn)寬帶吸收的性能。已有研究表明,使用多層超表面結(jié)構(gòu)的超表面吸波器和使用磁性材料與超表面混合的超表面吸波器能夠很好地在低剖面條件下實(shí)現(xiàn)寬帶吸收的性能。然而,當(dāng)入射角增加時(shí),此類超表面吸波器的吸波能力和吸波帶寬均大幅度減小。為了解決超表面吸波器角度穩(wěn)定性的問題,Ma等通過在傳統(tǒng)超表面吸波器的上方加載介質(zhì)匹配層,設(shè)計(jì)了對TE波50°,TM波40°角度穩(wěn)定性的超表面吸波器,其相對吸收帶寬為90.4%。此外,Yao等通過使用一種新型的超表面匹配層,提出了一種對TE波和TM波都具有110.5%的相對帶寬和45 0的角度穩(wěn)定性的超表面吸波器。He等利用2個(gè)介質(zhì)層實(shí)現(xiàn)了雙截面和階梯阻抗的特性,設(shè)計(jì)了一種對TE波和TM波都具有127.5%的相對帶寬和45°的角度穩(wěn)定性的超表面吸波器。為了在更大的入射角度下維持角度穩(wěn)定性,許多垂直超表面結(jié)構(gòu)被提出并應(yīng)用于超表面吸波器的設(shè)計(jì)中。Shi等開發(fā)了一種由水平超表面結(jié)構(gòu)和垂直環(huán)陣列組成的三維超表面吸波器。該吸波器具有48.9%的相對帶寬,并且對TE波和TM波的吸收均保持在50°以上。Tang等通過使用非諧振結(jié)構(gòu)的亞波長電感和電容陣列,在21.5%的相對帶寬下同時(shí)實(shí)現(xiàn)了TE波和TM波55°的角度穩(wěn)定性??偟膩碚f,如何在保持較高的角度穩(wěn)定性的同時(shí)擴(kuò)展吸收帶寬是目前超表面吸波器的研究難點(diǎn),利用已有技術(shù)無法在超過55°的廣角度范圍內(nèi)同時(shí)對TE和TM波實(shí)現(xiàn)寬帶吸收。

因此,本文提出了一種由水平超表面和垂直“I”字型超表面結(jié)構(gòu)組成的超表面吸波器,能夠在寬頻帶內(nèi)維持良好的角度穩(wěn)定性,更好地適應(yīng)廣角度電磁隱身和干擾抑制等應(yīng)用的需求。

1超表面吸波器的幾何結(jié)構(gòu)

所提出的超表面吸波器的三維結(jié)構(gòu)示意如圖1(a)所示,單元結(jié)構(gòu)的俯視圖、側(cè)視圖分別如圖1(b)和圖1(c)所示。該超表面吸波器的水平結(jié)構(gòu)共由3層功能層組成,從上到下分別是水平超表面、空氣介質(zhì)層以及金屬地板。頂層的超表面由加載了4個(gè)電阻的異形十字架與周圍的4個(gè)方形貼片組成,印制在相對介電常數(shù)為4.4、損耗角正切值為0.02的FR4介質(zhì)基板上,4個(gè)電阻的阻值R=100。FR4基板的下方為金屬地板,中間空氣層的厚度為t。該超表面吸波器中的垂直超表面結(jié)構(gòu)如圖1(c)所示,“I”字形的垂直超表面插入在FR4介質(zhì)基板和金屬地板之間,一個(gè)周期單元包含4個(gè)分布在四周的“I”字形結(jié)構(gòu),印制在垂直放置的FR4基板兩側(cè),每個(gè)“I”字形結(jié)構(gòu)中包含一個(gè)電阻(R=600)與一個(gè)電感。周期單元尺寸參數(shù)的具體數(shù)值如表1所示。

2超表面吸波器的設(shè)計(jì)原理

為了最大程度地吸收電磁波,超表面吸波器的設(shè)計(jì)需要滿足完美匹配條件,分別為TE波和TM波入射下超表面吸波器的反射系數(shù),YO為空氣的特征導(dǎo)納,TM分別為TE波和TM波下超表面吸波器的輸入導(dǎo)納。在不同入射角00的電磁波作用下,吸波器的反射系數(shù)表達(dá)式如下:

當(dāng)超表面吸波器與空氣的特征阻抗完美匹配時(shí),其反射系數(shù)為零。隨著入射角度增加,空氣的波阻抗在TE和TM波下呈現(xiàn)出相反的變化趨勢,其輸入導(dǎo)納的電導(dǎo)在TE波下減小,在TM波下增加,所以要維持完美匹配條件需要超表面對TE和TM波分別產(chǎn)生不同響應(yīng)。對于一個(gè)傳統(tǒng)的只有水平結(jié)構(gòu)的二維超表面吸波器,由于僅對水平的電場進(jìn)行響應(yīng),難以實(shí)現(xiàn)所需的極化色散特性,故只有水平超表面結(jié)構(gòu)的超表面吸波器無法在大角度入射時(shí)同時(shí)維持TE波以及TM波入射下的角度穩(wěn)定性。為了實(shí)現(xiàn)這一極化色散特性,需要加入垂直超表面結(jié)構(gòu)來對垂直的電場進(jìn)行響應(yīng),從而提升超表面吸波器在TM波下的吸收性能,同時(shí)該垂直超表面應(yīng)不影響原本的TE波吸收性能。

3超表面吸波器設(shè)計(jì)步驟及性能分析

所設(shè)計(jì)的超表面吸波器演變流程如圖2所示。首先,設(shè)計(jì)了只含異形十字架結(jié)構(gòu)的水平超表面I并將其加載在金屬地板上組成了超表面吸波器。然后,為了提升其在TE波大角度入射下的吸收性能,設(shè)計(jì)了超表面Ⅱ,即在超表面I周圍引入4個(gè)方形貼片。最后,為了進(jìn)一步提升其在TM波大角度入射下的吸收性能,最終的超表面吸波器引入了垂直超表面結(jié)構(gòu)來對垂直電場進(jìn)行響應(yīng)。在水平超表面中,電阻加載的異形十字架可建模為串聯(lián)RLC電路,其電阻、電感、電容分別為R、L、C。周圍引入的4個(gè)方形貼片與十字型結(jié)構(gòu)及相鄰周期單元的貼片之間會(huì)產(chǎn)生耦合,可建模為并聯(lián)電容C2,介質(zhì)襯底和空氣層建模為傳輸線,其等效電路圖如圖3所示。經(jīng)過優(yōu)化的電路元件參數(shù)為。周圍新增的4個(gè)方形貼片引入額外的并聯(lián)電容后,可以在不影響輸入電導(dǎo)的情況下調(diào)節(jié)超表面吸波器的輸入電納與空氣匹配,從而優(yōu)化吸波性能。

為說明水平超表面尺寸誤差對超表面吸波器性能的影響,對超表面吸波器進(jìn)行了參數(shù)研究,結(jié)果如圖4和圖5所示。由圖4可以看出,可以通過調(diào)節(jié)周圍正方形貼片的邊長W調(diào)整水平超表面的輸入電納,從而縮減正入射時(shí)的吸收帶寬來提升超表面吸波器TE波入射下的角度穩(wěn)定性。主要影響電容Cl的大小,由圖5可以看出,當(dāng)L增大時(shí),0°入射下TE波的吸收帶寬有所提升,但60°入射下TE波的吸收率下降。為保證超表面吸波器在60°的吸收性能,最終L的尺寸為21.7mm。超表面I和超表面Ⅱ構(gòu)成的吸波器性能對比如圖6所示。在正入射時(shí),其吸收帶寬有所縮減,在TM波大角度入射下的性能基本不變,而TE波大角度入射下的吸收性能得到了大幅度提高,這得益于等效電容C2的引入,通過C2獨(dú)立調(diào)控吸波器的輸入電納,使得大角度TE波入射下實(shí)現(xiàn)了更好的阻抗匹配。

最終優(yōu)化的由超表面Ⅱ與金屬地板構(gòu)成的超表面吸波器的性能在圖7中給出。對于TE波入射,該超表面吸波器在正入射條件下實(shí)現(xiàn)了2.39~5.05GHz(相對帶寬為71.5%)反射系數(shù)小于-10dB的吸收帶寬,且當(dāng)入射角度增加到60°時(shí)仍然能保持良好的吸收性能。對于TM波入射,在入射角度增大時(shí),該超表面吸波器的吸收帶寬與吸收幅度都大幅縮減。圖8為等效電路模型的計(jì)算結(jié)果與電磁仿真結(jié)果的對比,可以看出,電磁仿真結(jié)果與等效電路模型的計(jì)算結(jié)果一致,驗(yàn)證了所提出的等效電路的有效性。

基于水平超表面的等效電路模型對該吸波器的性能進(jìn)行分析,在斜入射TM波下,吸波器的吸收性能急劇降低主要是由于短路傳輸線的輸入導(dǎo)納降低引起阻抗失配,因此需要引入額外的結(jié)構(gòu)來改變短路傳輸線的輸入導(dǎo)納特性。為了提升超表面吸波器在TM波入射下的角度穩(wěn)定性,在FR4基板和金屬地板中間加入了“I”字形的垂直超表面結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)示意如圖1(c)所示。圖9給出了加入垂直超表面結(jié)構(gòu)后的超表面吸波器在TE波和TM波入射下的性能。在加入垂直超表面后,TE波入射下的吸收性能沒有發(fā)生太大變化,而TM波大角度入射下的吸收率以及吸收帶寬都得到了提升。

垂直超表面的電場分布如圖10所示??梢钥闯觯瑢τ赥E波入射,垂直“I”字形超表面的表面電流較小,且隨入射角度變大其表面電流分布基本不變,這是由于該垂直“I”字形超表面對橫向電場響應(yīng)較弱,且不對磁場響應(yīng),引入這種垂直“I”字形超表面不會(huì)改變對TE波的吸收性能。在TM波入射的情況下,垂直“I”字形超表面對縱向電場有明顯的響應(yīng)。當(dāng)入射角變大時(shí),其表面電流強(qiáng)度也越大,所以含垂直“I”字形超表面的超表面吸波器對大角度入射的TM波有良好的吸收效果。

垂直“I”字形超表面的長度tl與寬度Wd影響其等效電感,是對TM波吸收性能的關(guān)鍵參數(shù),其參數(shù)分析如圖11和圖1 2所示。垂直“I”字形超表面對電磁波正入射下吸波器的吸收性能幾乎沒有影響。經(jīng)過參數(shù)優(yōu)化,最終在總厚度為0.126的正入射條件下,實(shí)現(xiàn)了2.40~5.06GHz(相對帶寬為71.3%)反射系數(shù)小于-10dB的吸收帶寬,其中為最低工作頻率處的波長。此外,當(dāng)入射角從Oo增加到60°時(shí),TE波和TM波在3.04~5.06GHz(相對帶寬為49.9%)保持其吸收特性。該設(shè)計(jì)與現(xiàn)有超表面吸波器性能比較如表2所示。所提出的超表面吸波器能同時(shí)實(shí)現(xiàn)低剖面與寬帶吸收的特性,并且當(dāng)入射角增加到60°時(shí),對TE與TM波仍能有49.9%的相對吸收帶寬。

4結(jié)束語

本文提出了一種水平和垂直超表面結(jié)合的超表面吸波器,設(shè)計(jì)了一種低表面導(dǎo)納的水平超表面結(jié)構(gòu)并將其置于金屬地板上構(gòu)成對TE波響應(yīng)良好的超表面吸波器。利用垂直“I”字型超表面只對縱向電場進(jìn)行響應(yīng)的特性,解決了傳統(tǒng)的水平超表面吸波器在TM波入射下難以保持廣角度穩(wěn)定吸收的問題。設(shè)計(jì)出一款同時(shí)在TE波和TM波大角度入射下都能維持良好吸收性能的超表面吸波器。經(jīng)過HFSS仿真驗(yàn)證了所提出設(shè)計(jì)的有效性。仿真結(jié)果顯示,本文所設(shè)計(jì)超表面吸波器對正入射TE波和TM波的相對吸收帶寬為71.3%,當(dāng)入射角增加到60°時(shí)其相對吸收帶寬保持49.9%,此外吸波器的厚度僅為0.126。

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