Combining Pancharatnam–Berry Phase and Conformal Coding Metasurface for Dual-Band RCS Reduction

物理 光学 还原(数学) 共形天线 几何相位 极化(电化学) 光电子学 超材料 共形映射 多波段设备 定向天线 计算机科学 电信 数学 几何学 缝隙天线 天线(收音机) 量子力学 物理化学 化学
作者
Changfeng Fu,Lianfu Han,Chao Liu,Xili Lu,Zhijie Sun
出处
期刊:IEEE Transactions on Antennas and Propagation [IEEE Antennas & Propagation Society]
卷期号:70 (3): 2352-2357 被引量:66
标识
DOI:10.1109/tap.2021.3112618
摘要

A flexible, dual-broadband, and polarization-insensitive coding metasurface is proposed to manipulate electromagnetic (EM) scattering in microwave frequency band. The 1 bit coding units "0" and "1" are formed by the Pancharatnam–Berry (PB) phase based on the same-sized meta-atoms with different orientations. The layout of the coding metasurface is obtained through genetic algorithm (GA). The simulation results indicate that the proposed coding metasurface in this communication can achieve more than 10 dB radar cross section (RCS) reduction in the range of 9.26–12.87 and 14.84–19.35 GHz in the planar case, which is attributed to the reorientation of the reflected energies into different directions by optimizing the coding sequence. The diffuse scattering performance in the dual-wideband is well maintained, while the coding metasurface is conformal on metallic cylinder with diverse curvature radii. Moreover, the scattering characteristics of conformal metasurfaces become better with the decrease of curvature radius under the case of the certain size of the flexible metasurface. A flexible coding metasurface prototype is prepared and measured. The experiment results coincide with the numerical simulation ones, demonstrating the outstanding capacity of RCS reduction. The proposed design has potential application value in the field of antenna and stealth of more complex objects.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
BAEK完成签到,获得积分10
刚刚
Juvianne完成签到 ,获得积分10
2秒前
青黛完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
spencerleo发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
dde应助科研通管家采纳,获得10
14秒前
kk完成签到 ,获得积分10
14秒前
ding应助细心安容采纳,获得10
16秒前
19秒前
20秒前
ASCC完成签到 ,获得积分10
20秒前
cdercder应助皮盼旋采纳,获得10
21秒前
Gdhdjxbbx发布了新的文献求助10
23秒前
FY完成签到 ,获得积分10
26秒前
懒得起名字完成签到 ,获得积分10
26秒前
风吹而过完成签到 ,获得积分10
27秒前
28秒前
zw完成签到 ,获得积分10
28秒前
yuan完成签到,获得积分10
29秒前
wmsyth完成签到 ,获得积分10
29秒前
陈博完成签到 ,获得积分10
30秒前
细心安容发布了新的文献求助10
32秒前
青4096完成签到,获得积分10
32秒前
sunnyqqz完成签到,获得积分10
33秒前
方方完成签到 ,获得积分10
38秒前
危机的秋双完成签到 ,获得积分10
39秒前
39秒前
Yanping完成签到,获得积分10
39秒前
Mars完成签到,获得积分10
39秒前
一行白鹭上青天完成签到 ,获得积分10
44秒前
重要的惜萍完成签到,获得积分10
45秒前
哈皮鹅阿欢完成签到 ,获得积分10
45秒前
46秒前
48秒前
风中星月完成签到 ,获得积分10
50秒前
51秒前
Plutus发布了新的文献求助10
52秒前
千诺完成签到 ,获得积分10
53秒前
江水边完成签到 ,获得积分10
57秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 998
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
Testimonial Injustice and Trust 510
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
Fundamentals of Body MRI 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6638579
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8396568
关于积分的说明 17953631
捐赠科研通 5825027
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2967319
邀请新用户注册赠送积分活动 1942224
关于科研通互助平台的介绍 1857558