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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN111342238A(43)申请公布日2020.06.26(21)申请号202010156831.3(22)申请日2020.03.09(71)申请人安徽华夏显示技术股份有限公司地址241002安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区4#厂房(72)发明人毕竞纪艳平吴诚胡海城罗菲胡晓倩张文刘娟凌百川(74)专利代理机构北京科家知识产权代理事务所(普通合伙)11427代理人陈娟(51)Int.Cl.H01Q15/00(2006.01)H01Q17/00(2006.01)G02B1/00(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图2页(54)发明名称一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料(57)摘要本发明公开了一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,涉及超材料技术领域,包括环形谐振器、第一介质层、第一金属反射层、第二介质层、电阻膜层、第三介质层和第二金属反射层,环形谐振器由多个单元器件构成,多个单元器件呈周期性排列,单元器件包括大金属环和小金属环,小金属环位于大金属环的内侧,大金属环的横截面宽度小于小金属环的横截面宽度。本发明解决了目前跨波段超材料吸收带宽有限且加工困难的问题,利用偶极子谐振吸收原理,结构简单,宽带吸收超材料周期小,制造精度要求低;宽带吸收超材料具有跨波段宽带高吸收率的效果,具备跨波段多功能的优势。CN111342238ACN111342238A权利要求书1/1页1.一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:包括环形谐振器、第一介质层、第一金属反射层、第二介质层、电阻膜层、第三介质层和第二金属反射层,所述环形谐振器、第一介质层、第一金属反射层、第二介质层、电阻膜层、第三介质层和第二金属反射层从上往下依次排列,所述环形谐振器由多个单元器件构成,多个单元器件呈周期性排列,所述单元器件包括大金属环和小金属环,小金属环位于大金属环的内侧,大金属环的横截面宽度小于小金属环的横截面宽度。2.根据权利要求1所述的一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:所述大金属环和小金属环均为闭合环,大金属环呈方形或圆形或多边形,小金属环呈方形或圆形或多边形。3.根据权利要求1或2所述的一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:单个单元器件中大金属环的数量为1个,小金属环的数量为2~6个。4.根据权利要求1或2所述的一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:所述大金属环的横截面宽度为2um~7um,小金属环的横截面宽度为8um~16um,大金属环的高度为0.1um~0.6um,小金属环的高度为0.1um~0.6um,大金属环的长度为264~268um,小金属环的长度为106~110um。5.根据权利要求1或2所述的一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:所述大金属环由金或铬材料制成,小金属环由金或铬材料制成。6.根据权利要求1所述的一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:所述第一介质层由聚酰亚胺或聚甲基丙烯酸甲酯或石英材料制成,第二介质层由聚酰亚胺或聚甲基丙烯酸甲酯或石英材料制成,第三介质层由聚酰亚胺或聚甲基丙烯酸甲酯或石英材料制成。7.根据权利要求1所述的一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:所述第一介质层厚度为58~62um,第二介质层厚度为1.7~2.1mm,第三介质层厚度为2.6~3.1mm。8.根据权利要求1所述的一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:所述第一金属反射层由金或铜材料制成,第二金属反射层由金或铜材料制成。9.根据权利要求1或8所述的一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:所述第一金属反射层的周期为245um~280um,第二金属反射层的周期为300um~340um,第一金属反射层厚度为0.13~0.17um,第二金属反射层厚度为0.08~0.12mm。10.根据权利要求1所述的一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料,其特征在于:所述电阻膜层的阻值为120Ω~180Ω。2CN111342238A说明书1/4页一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料技术领域[0001]本发明涉及超材料技术领域,特别是涉及一种微波及太赫兹波段的宽带吸收超材料。背景技术[0002]超材料是一类具有特殊性质的人造材料,这些材料是自然界没有的。它们拥有一些特别的性质,比如让光、电磁波改变它们的通常性质,而这样的效果是传统材料无法实现的。自从2008年Landy等人提出了第一个完美超材料吸收器以来,超材料吸收器作为近年来超材料的一个重要分支引起了人们的极大兴趣,特别是以太赫兹超材料吸收器为基础的完美吸收器是最典型的代表,它可以克服天然材料与太赫兹波之间的弱作用,从而在通信、探测、成像和雷达等领域得到广