【技术实现步骤摘要】
利用超材料的电磁接收
本公开总体上涉及利用超材料(metamaterial)和电磁接口装置来接收电磁波。
技术介绍
电磁波(如射频(RF)波、光波以及电磁频谱的其它部分中的波)被用于广泛的应用。例如,电磁波被用于通信、测距和探测、无线电力传输以及许多其它应用。对于RF传输来说,包括一个或更多个电磁波形的信号由发送器生成并从联接至该发送器的天线发射。对于光传输来说,信号由产生光束的源(如激光器)产生,并且使用诸如透镜、反射器等的光学器件沿特定方向引导该光束。无论信号是基于RF还是基于光,接收装置通常将来自传播电磁波的信号转换成电信号(例如,导体中的交流(AC)或直流(DC))以供使用。为了利用该信号,接收装置(或其一部分)必须以允许接收装置将足够的电磁波能量转换成电信号的方式与该电磁波相交。许多接收装置是定向的(例如,它们在某些方向上具有比在其它方向上更高的增益)。因此,发送装置发送的能量有多少在接收装置处被转换成电信号可以部分地取决于信号发送器和接收装置的相对位置。
技术实现思路
在特定实现中,提供了一种装置,该装置包括:多个电磁双向各向异性(bi-anisotrop ...
【技术保护点】
1.一种装置(100),该装置包括:多个电磁双向各向异性装置(102);导电层(110);间隔体层(104),该间隔体层设置在所述多个电磁双向各向异性装置与所述导电层之间;以及电磁接口装置(106),该电磁接口装置设置在所述多个电磁双向各向异性装置与所述导电层之间,所述电磁接口装置被配置成响应于接收到电磁波(114)而输出电信号(124)。
【技术特征摘要】
2018.04.18 US 15/956,4081.一种装置(100),该装置包括:多个电磁双向各向异性装置(102);导电层(110);间隔体层(104),该间隔体层设置在所述多个电磁双向各向异性装置与所述导电层之间;以及电磁接口装置(106),该电磁接口装置设置在所述多个电磁双向各向异性装置与所述导电层之间,所述电磁接口装置被配置成响应于接收到电磁波(114)而输出电信号(124)。2.根据权利要求1所述的装置,其中,所述多个电磁双向各向异性装置中的一个电磁双向各向异性装置(500C)包括具有导电表面(530)的颗粒和多个磁极(534、536),所述多个磁极的取向相对于下述的线在角度上错开:该线是与所述导电层相切的平面的法线(112)并且穿过所述颗粒,并且所述多个磁极的取向与所述平面在角度上错开。3.根据权利要求1所述的装置,其中,所述多个电磁双向各向异性装置中的一个电磁双向各向异性装置(500A)包括Ω形颗粒,该Ω形颗粒包括导电材料,所述导电材料的第一部分(502)被设置成形成部分环,所述导电材料的第二部分(504)从所述部分环起沿第一方向延伸,并且所述导电材料的第三部分(506)从所述部分环起沿第二方向延伸,所述第一方向与所述第二方向相反。4.根据权利要求1所述的装置,其中,所述多个电磁双向各向异性装置中的一个电磁双向各向异性装置(500B)包括一对互锁C形颗粒(510、520)。5.根据权利要求1所述的装置,其中,所述导电层包括地平面的至少一部分。6.根据权利要求1所述的装置,其中,所述多个电磁双向各向异性装置包括第一对相邻电磁双向各向异性装置(402、404)和第二对相邻电磁双向各向异性装置(422、424),其中,所述第一对相邻电磁双向各向异性装置彼此隔开第一节距(406),并且所述第二对相邻电磁双向各向异性装置彼此隔开第二节距(426),并且其中,所述第一节距不同于所述第二...
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