A Biomimetic Double Water Meta‐Atom Lattice for Ultra‐Broadband Multi‐Gradient Microwave Absorption

材料科学 微波食品加热 超材料 阻抗匹配 宽带 格子(音乐) 反射损耗 电阻抗 吸收(声学) 微观结构 锥面 光电子学 超材料吸收剂 分子物理学 光学 反射(计算机编程) 衰减 电磁辐射 计算物理学 可扩展性 波阻抗 想象 功率(物理) 反射率 特性阻抗 科技与社会 介电常数
作者
Siyuan Zhang,Weiqiang Wang,Weiqiang Wang,Weitao Wang,Weitao Wang,Jiafan Fang,Qingya Sun,Zhenxing Yue,Aming Xie,Haibo Zeng,Weijin Li
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:22 (28): e73222-e73222
标识
DOI:10.1002/smll.73222
摘要

Water-based metamaterial absorbers have demonstrated promising broadband absorption capabilities. However, their performance at lower frequencies, particularly in the S and C bands, remains limited due to impedance mismatch and low loss factors. Herein, inspired by the anti-reflective microstructure of moth eyes, we propose a dual-phase optimization strategy to develop a multilayered gradient absorber. This approach employs a double meta-atom lattice of conical water units with their geometry refined by a genetic algorithm to enhance impedance matching and energy dissipation. The resulting water-based absorber achieves an ultra-broadband of 3.1-25.1 GHz, fully covering the C, X, and Ku bands, along with partial coverage of the S and K bands, superior to the advanced water-based absorber at such low frequencies. Systematic analysis of impedance matching, reflection losses of different structures and power loss distribution reveals that the broadband absorption arises from synergistic inter-layer and inter-meta-atom resonances as well as multiple reflections between structures. This study provides a low-cost and scalable strategy for preparing high-performance ultra-wideband absorbers, with significant potential applications in electromagnetic stealth and protection.
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
刚刚
不得发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
DQ8733完成签到,获得积分10
1秒前
研俐俐发布了新的文献求助10
1秒前
汉堡包应助茗白采纳,获得10
1秒前
灌灌灌灌发布了新的文献求助10
2秒前
哈哈完成签到,获得积分10
2秒前
4秒前
科研通AI6.4应助四福祥采纳,获得10
4秒前
4秒前
5秒前
5秒前
cfl完成签到,获得积分10
5秒前
欣xin完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
活泼橘子发布了新的文献求助30
6秒前
劉浏琉完成签到,获得积分0
7秒前
7秒前
7秒前
灌灌灌灌完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI6.4应助YILIA采纳,获得10
8秒前
现代代双发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
顾矜应助热心市民小杨采纳,获得10
8秒前
9秒前
欣宇发布了新的文献求助10
9秒前
尔池发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
FashionBoy应助热情的从霜采纳,获得10
11秒前
Lucas应助酒窝小羊采纳,获得10
12秒前
12秒前
卡萨卡萨完成签到,获得积分10
12秒前
茗白发布了新的文献求助10
12秒前
风中小丸子完成签到 ,获得积分10
12秒前
小航2025完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
传奇3应助聪明的傲白采纳,获得10
14秒前
lkjhg发布了新的文献求助10
14秒前
笑点低怀亦完成签到,获得积分10
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Introducing the Learning Sciences 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
Resiliency Scale for Adolescents--Chinese Version 800
48V Low-voltage Power Distribution Network (PDN) Architecture Industry Report, 2024 800
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7325968
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8941128
关于积分的说明 18960564
捐赠科研通 6982280
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3215711
关于科研通互助平台的介绍 2382867
邀请新用户注册赠送积分活动 2195052