基于表面-电路-表面型超表面的大旋转角度异常反射和异常折射.pdf
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1、第2 4卷 第3期空 军 工 程 大 学 学 报V o l.2 4 N o.32 0 2 3年6月J OURNA L O F A I R F O R C E E NG I N E E R I NG UN I V E R S I T YJ u n.2 0 2 3收稿日期:2 0 2 2-0 8-3 0基金项目:国家自然科学基金(6 1 8 7 1 2 2 5,6 2 1 0 1 2 6 2)作者简介:司马博羽(1 9 8 7-),男,江苏无锡人,讲师,博士,研究方向为电磁场与微波技术。E-m a i l:s m b y n j u s t.e d u.c n引用格式:司马博羽,侯芸芳,冯梦龙,等
2、.基于表面-电路-表面型超表面的大旋转角度异常反射和异常折射J.空军工程大学学报,2 0 2 3,2 4(3):1 7-2 5.S I MA B o y u,HOU Y u n f a n g,F E N G M e n g l o n g,e t a l.A n A n o m a l o u s R e f l e c t i o n a n d A n o m a l o u s R e f r a c t i o n w i t h L a r g e R o t a t i o n A n g l e B a s e d o n S u r f a c e-C i r c u i t
3、-S u r f a c e M e t a s u r f a c eJ.J o u r n a l o f A i r F o r c e E n g i n e e r i n g U n i v e r s i t y,2 0 2 3,2 4(3):1 7-2 5.基于表面-电路-表面型超表面的大旋转角度异常反射和异常折射司马博羽,侯芸芳,冯梦龙,李坤泽,徐翊邦,康 炜,钱嵩松,宗志园(南京理工大学电子工程与光电技术学院,南京,2 1 0 0 9 4)摘要 提出了一种基于表面-电路-表面型超表面(S C S M S)来实现高效率的异常反射和折射的方法。与传统的相位梯度超构表面(P GM
4、)不同,提出的S C S M S首先通过表面天线将入射空间电磁波转换为导行波,然后通过调整背接电路的长度来实现相位梯度分布。最后,通过表面天线将波传回自由空间,从而实现想要的波前控制。通过这种方法,可以消除不必要的单元间耦合效应。为了说明所提出的波前调控方法的原理,设计了2个S C S M S分别进行2 0 入射5 0 反射的大旋转角异常反射和0 入射5 0 出射的大旋转角异常折射。仿真结果表明:该方案可以实现高效的异常反射和折射,效率分别为6 8%和7 9%。这为利用S C S M S实现具有大旋转角度的高效异常反射和折射或其他类型的波前操作提供了有效的案例。关键词 超表面;异常反射;异常折
5、射;表面-电路-表面D O I 1 0.3 9 6 9/j.i s s n.2 0 9 7-1 9 1 5.2 0 2 3.0 3.0 0 3中图分类号 T N 8 2 文献标志码 A 文章编号 2 0 9 7-1 9 1 5(2 0 2 3)0 3-0 0 1 7-0 9A n A n o m a l o u s R e f l e c t i o n a n d A n o m a l o u s R e f r a c t i o n w i t h L a r g e R o t a t i o n A n g l e B a s e d o n S u r f a c e-C i r
6、 c u i t-S u r f a c e M e t a s u r f a c eS I MA B o y u,HOU Y u n f a n g,F E NG M e n g l o n g,L I K u n z e,XU Y i B a n g,KANG W e i,Q I AN S o n g s o n g,Z ONG Z h i y u a n(S c h o o l o f E l e c t r o n i c a n d O p t i c a l E n g i n e e r i n g,N a n j i n g U n i v e r s i t y o f S
7、 c i e n c e a n d T e c h n o l o g y,N a n j i n g 2 1 0 0 9 4,C h i n a)A b s t r a c t A n o v e l m e t h o d f o r e f f i c i e n t a n o m a l o u s r e f l e c t i o n a n d r e f r a c t i o n b a s e d o n S u r f a c e-C i r c u i t-S u r f a c e M e t a s u r f a c e(S C S M S)i s p r o
8、 p o s e d i n t h i s p a p e r.B e i n g d i f f e r e n t f r o m t r a d i t i o n a l P h a s e G r a d i e n t M e t a-s u r-f a c e(P GM),f i r s t,t h e p r o p o s e d S C S M S i s t o c o n v e r t i n c i d e n t s p a t i a l w a v e s t o g u i d e d w a v e s b y s u r f a c e a n t e
9、 n n a s,a n d t h e n g r a d i e n t p h a s e d i s t r i b u t i o n i s t o r e a l i z e b y a d j u s t i n g t h e l e n g t h o f t h e b a c k-l o a d e d c i r-c u i t.F i n a l l y,t h e w a v e i s t o b e t r a n s m i t t e d t o t h e f r e e s p a c e b y t h e s u r f a c e a n t e
10、 n n a,a c h i e v i n g t h e d e s i r e d w a v e f r o n t c o n t r o l.B y t h i s w a y,u n w a n t e d c o u p l i n g e f f e c t s b e t w e e n u n i t s c a n b e e l i m i n a t e d.T o i l l u s t r a t e t h e p r i n c i p l e o f t h e p r o p o s e d w a v e f r o n t r e g u l a t
11、 i o n m e t h o d,t w o S C S M S a r e d e s i g n e d f o r a n o m a l o u s r e f l e c-t i o n(2 0 -5 0)a n d r e f r a c t i o n(0 -5 0)r e s p e c t i v e l y.T h e s i m u l a t i o n r e s u l t s s h o w t h a t h i g h e f f i c i e n t a n o m a-l o u s r e f l e c t i o n a n d r e f r
12、 a c t i o n c a n b e a c h i e v e d w i t h e f f i c i e n c y o f 6 8%a n d 7 9%r e s p e c t i v e l y.A n d t h i s p r o-g r a m p r o v i d e s a n e f f e c t i v e c a s e f o r e f f i c i e n t a n o m a l o u s r e f l e c t i o n a n d r e f r a c t i o n w i t h l a r g e r o t a t i
13、 o n a n g l e s o r o t h e r t y p e s o f w a v e f r o n t o p e r a t i o n s u s i n g S C S M S.K e y w o r d s m e t a s u r f a c e;a n o m a l o u s r e f l e c t i o n;a n o m a l o u s r e f r a c t i o n;s u r f a c e-c i r c u i t-s u r f a c e 超表面(m e t a s u r f a c e,M S),是一种由亚波长尺寸周
14、期晶格排列的人工结构单元组成的平面阵列结构,其已经被广泛证明在控制入射波束的传播特性方面具有强大的能力1-6。它可以实现多种多自由度的电磁波操纵功能,包括对振幅、相位和偏振等自由度的调控,加上其低剖面、重量轻、成本低等特点,受到学界持续关注,应用前景广阔。目前,基于超表面已经产生了许多典型应用和功能,如聚焦7-9、异常反射(折射)1 0-1 2、R C S缩减1 3-1 5等1 6-2 6。在不同类型的超表面中,由于相位梯度超表面(p h a s e g r a-d i e n t m e t a s u r f a c e,P GM)在控制电磁波的传播方向、修改波前、产生异常反射(折射)等现
15、象方面具有显著特性。在过去的十多年中得到了广泛的研究,是超表面中一类重要的基础性、代表性工作2 7-2 9。然而,研究发现,由于局部非周期性引起的相邻单元间的非必要电磁耦合,会对超表面最终的电磁波调控效果产生额外的影响,特别是在需要大相位梯度变化时3 0-3 2,会降低传统P GM对波束调控的效率。目前,利用一定的优化方法3 3-3 4可以解决这一问题,但它们通常依赖于大量的模拟计算和优化过程,这耗费了巨大的计算机资源。本文中提出了一种基于表面-电路-表面型超表面(s u r f a c e-c i r c u i t-s u r f a c e m e t a s u r f a c e,S
16、 C S M S)的设计架构来实现具有大偏转角的高效异常反射和异常折射的方法。与传统的通过结构设计等效表面阻抗直接与空间电磁波相互作用的超表面不同,S C-S M S首先使用上表面天线接收入射波,然后将其耦合传输到背接于天线地板的射频(R F)电路中。为了实现相位梯度分布,将各个单元的背接射频电路设计为具有不同的长度,而表面天线的结构保持相同,从而实现对单元相位的控制,形成所需的相位梯度变化。通过这种结构,将传统超表面直接对空间电磁波调控的方式转变为先对空间电磁波进行接收并转换为导行波再通过射频电路对导行波进行调控的方式。该方式对电磁波特性的调控主要在射频电路中完成,由于导行波能量传输的局域性
17、,从而可以消除由非周期性引起的相邻单元间不必要的电磁耦合。基于该原理我们设计了2种S C S M S结构分别用来实现异常折射和异常反射。全波仿真结果表明,所设计的S C S M S分别可以实现2 0 入射5 0 反射大旋转角的高效率异常反射和0 入射5 0 折射的高效率异常折射。由于其结构简单,所提出的S C-S M S可以方便地应用于其他频率范围,如太赫兹和光学区域。1 异常反射1.1 异常反射设计原理 图1为提出的反射式S C S M S实现异常反射的原理效果图。图1 反射式S C S M S S异常反射原理假设y极化平面波斜入射所提出的S C S M S整体结构,S C S M S的单元
18、具有相等的散射振幅和范围覆盖2 的相位延迟。根据S n e l l定律1,入射角与反射角的关系可以表示为:s i nr ni-s i ni ni=02 ddx(1)式中:i为入射角;r为反射角;ni为入射和反射电磁波所在媒质的折射率;ddx为沿S C S M S的x轴方向的相位不连续梯度。在自由空间中为了实现所需的特定角度的异常反射,这种关系可表示为:s i nr -s i ni =02 ddx(2)可以看出,实现异常反射的关键是实现沿界面的特定相位变化。假设入射角i=2 0,异常反射角度r=5 0,则根据式(2),所需设计的相位梯度ddx应为1 4 6.2 6。传统的M S在单元结构设计中利
19、用具有相似图案但尺寸不同的金属结构来实现可变的共振,从而产生变化的反射相位分布。反射式S C-S M S的机理不同,反射式S C S M S的每个单元由两部分组成:表面天线部分和背接射频电路部分。天线部分用于接收入射的电磁波,并将电磁能量反射81空军工程大学学报2 0 2 3年回自由空间。而背接电路部分负责调控由天线部分接收到的电磁波的相位延迟。基于该种反射式S C-S M S机理,为了实现所需要的相位梯度分布,关键点在于设计高效率的表面天线以及具有不同相位延迟的射频电路。1.2 单元结构设计在反射式S C S M S设计中,每个超表面单元结构由一个表面天线部分和一个背接射频电路部分组成,结构
20、如图2所示。根据高效率和小型化的设计要求,选择了方形贴片和闵可夫斯基分形贴片堆叠的形式来实现表面天线。堆叠设计有助于提高工作带宽和阻抗匹配。方形贴片和闵可夫斯基分形贴片结构均位于R o g e r s R O 3 0 0 3介质基板上,介电常数为3,介电损耗切线为0.0 0 1,厚度h1=0.2 5 4 mm。实现反射相位控制的核心设计是背接射频电路层。背接射频电路采用带状线结构,上下金属基线和中间的相延线被基板分隔,也是R o g e r s R O 3 0 0 3。图2(e)所示的基底同时作为闵可夫斯基分形贴片的天线地板,和带状线射频电路结构的上地板。天线地板中上部的H形槽用于实现贴片天线
21、与背接射频电路之间的高效孔径耦合。最底层为全金属结构,作为带状线射频电路结构的上地板,若不考虑吸收损失,可以保证入射波被完全反射。不同介质基板间的 粘 合 层 采 用R o g e r s 4 4 5 0 B,其 介 电 常 数 为3.5 2,介 电 损 耗 切 线 为0.0 0 3,高 度 位h2=0.1 mm,用于结合R O 3 0 0 3基底,使介电参数的一致性最大化,从而简化设计过程。各金属层、介质基底层和粘合层的排布堆叠情况如图2(b)所示。(a)三维示意图(b)侧视图(c)第1层金属贴片结构顶视图(d)第2层闵可夫斯基分形结构顶视图(e)第3层带H形槽的地板结构顶视图(f)第4层背
22、接射频电路结构顶视图图2 反射式S C S M S单元结构使用商用全波仿真软件C S T,在1 62 8 GH z的频率范围内,对图2中所示的单元结构进行了数值模拟和优化。仿真过程有2个步骤:第1步是对周期边界条件下的单元结构的天线效率进行仿真和优化。仿真了射频电路终端端接匹配端口时,电磁波从自由空间耦合至终端端口的传输效率,电磁波传输模拟设置见图3(a),优化后的仿真结果见图3(b)。可以看出,从1 9.8 62 4.9 2 GH z的耦合传输效率高于-0.5 d B,这意味着在这个频率范围内,优化后的单元结构可以以近乎完美的效率将自由空间入射波耦合至背接电路当中。第2步仿真电路终端开路情况
23、下的单元结构反射特性,研究了不同长度的背接射频电路情况的反射系数和相位分布。从图4可以看出,在2 1.5 GH z左右,当L从0.5 mm变化到4.5 mm(其中L=l1+l2)的过程中,反射系数大于-0.7 d B,相位变化覆盖3 6 0。该仿真结果表明,所设计的反射式S C S M S单元能够满足所需的异常反射的要求。优化后的结构尺寸参数见图2(b)(f),其中h1=0.2 5 4 mm,h2=0.1 mm,p=5 mm,a=3.2 mm,b1=2.1 mm,b2=0.4 mm,b3=0.5 mm,c1=1.5 mm,c2=1.9 mm,c3=0.3 mm,c4=0.2 mm,w1=0.2
24、 mm,w2=0.5 mm。(a)电磁波传输模拟设置(b)电路负载端子传输仿真结果图3 元件结构的天线效率(a)模拟的反射系数变化曲线91第3期 司马博羽,等:基于表面-电路-表面型超表面的大旋转角度异常反射和异常折射(b)反射系数的模拟相位变化曲线图4 不同背载电路长度的反射S C S M S S元件的模拟结果1.3 异常反射S C S M S整体结构设计 在本节中,设计了一个由1 21 2单元组成的反射式S C S M S,用于在y极化2 0 斜入射情况下实现异常反射。根据第1.1节的推导,为了实现反射角度r为5 0 的 异 常 反 射,相 邻 元 件 之 间 的 相 位 差 应 为1 4
25、 6.2 6。因此,设计优化了1 2个基础单元(单元射频电路尺寸 L 分别为 0.5 mm,0.9 mm,1.1 mm,1.8 mm,2.9 mm,3.1 mm,3.2 mm,3.8 mm,4 mm,4.4 mm,4.5 mm,5.8 mm)并组成阵列,如图5所示。理论要求的与仿真得到的沿x轴方向的反射相位分布如图6所示。可以看出,文中设计的基础单元的相位分布与理论上的要求吻合较好,只有少数单元存在微小的差异,可以忽略不计。(a)分层S C S M S三维结构(b)背接射频电路层的三维示意图图5 异常反射S C S M S整体结构设计图6 沿x轴方向反射相位分布为了证明所设计的反射式S C S
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