Metamaterialeantenner er en klasse af radioantenner, som anvender metamaterialer til at forbedre eller øge ydelsen af et antennesystem.[2][3]
Anvendelsen af metamaterialer til at øge ydelsen af antenner har vundet stor interesse. Demonstrationer har vist at metamaterialer kan forbedre den udstrålede effekt af en antenne.[4][5] Materialer som kan give negativ magnetisk permeabilitet kan f.eks. tilbyde egenskaber såsom små antenner på brøkdele af en bølgelængde, høj retningsbestemthed – og afstembar arbejdsfrekvens, inklusiv et system af antenner. Ydermere har metamateriale baserede antenner demonstreret forbedret effektivitet-båndbredde ydelse.[4]
Metamaterialer er fremstillede materialer som udviser egenskaber, der indtil videre ikke er fundet i naturen. En betydende forbedring i antenneydelse er blevet forudsagt for en klasse af metamaterialer som udviser en negativ elektrisk permittivitet, (ENG), en negativ magnetisk permeabilitet (MNG) – eller begge (ENG/MNG). Se: epsilon-negative (ENG) og mu-negative (MNG).
[6][7]
Antenner som anvender metamaterialer, tilbyder at overskride de hidtidige restriktive effektivitet-båndbredde begrænsninger, som de konventionelle konstruerede, små antenner på brøkdele af en bølgelængde har. Metamateriale antenner, hvis succesfulde, ville kunne tillade små antenneelementer på brøkdele af en bølgelængde, som kan spænde over en stor båndbredde, hvilket vil tillade mere effektiv pladsudnyttelse på små platforme eller rum.[6]
Metamaterialer anvendt i stelplanet, som omgiver antenner, tilbyder øget isolation mellem radiofrekvenser eller mikrobølge antennernes tilgangsporte ved (multiple-input multiple-output) (MIMO) antennesystemer. Metamateriale høj-impedans stelplan kan også anvendes til at øge antennens udstrålingseffektivitet og til at lave retningsbestemte udstråling anvendt i f.eks. overvågningssensorer, kommunikationsforbindelser, navigationsystemer, command og control systemer.[6]
Sir John Pendryet al. var i stand til at få en 3D-system af krydsende, tynde ledere kunne anvendes til at skabe negative permittivitet ε, og at en periodisk række af ulukkede ringresonatorer kunne udvise en effektiv negativ magnetisk permeabilitet μ.
I 2002 blev en anden klasse af negativt refraktivt indeks (NRI) metamaterialer introduceret. NRI anvender en periodisk reaktiv belastning af en 2-D transmissionslinie som dets værts medium. Denne konfiguration anvendte faktisk positivt indeks materiale med negativt indeks materiale. Konfigurationen anvendte en lille, flad, negativ-refraktiv-linse forbundet med en positiv indeks, parallel-plade bølgeleder. Dette blev eksperimentelt eftervist kort efter i en efterfølgende demonstration.[11][12]
Selvom nogle ineffektiviteter med split-ring resonanser blev erklæret under og efter introduktionen af denne kombinerede negativt og positivt indeks materiale, bliver split-ring resonatorer stadig anvendt fra 2009 til forskning. SRR har været involveret i en bred vifte af metamateriale forskning, inklusiv forskning af metamateriale antenner.[4][11][12]
En nyere synsvinkel, er at man ved at anvende SRR som typiske metamateriale byggeblokke, kan få fleksible design med gode elektriske egenskaber.[13]
^Omar F., Siddiqui; Mo Mojahedi, George V. Eleftheriades (2003-10-14). "Periodically LTL With Effective NRI and Negative Group Velocity". IEEE Transactions on Antennas and Propagation. Univ. of Toronto, Ont., Canada: IEEE. 51 part 1 (10): 2619-2625. doi:10.1109/TAP.2003.817556.
^ abcKamil, Boratay Alici; Ekmel Özbay (2007-03-22). "Radiation properties of a split ring resonator and monopole composite"(PDF). Phys. Stat. Sol. (b). 244 (4): 1192-1196. doi:10.1002/pssb.200674505. Arkiveret fra originalen den 3. marts 2016. Hentet 2009-09-17.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: Uegnet url (link), Citat: "...The application of metamaterials to increase antenna performance is of great interest. It was shown that introducing metamaterials could enhance the radiated power of the antenna [8]. Moreover, negative magnetic permeability materials are a candidate for obtaining properties such as an electrically small antenna size [9–14], high directivity [15, 16], and tunable operational frequency [13, 17]..."
^Wu, B.-I.; W. Wang, J. Pacheco, X. Chen, T. Grzegorczyk and J. A. Kong (2005). "A Study of Using Metamaterials as Antenna Substrate to Ehance Gain"(PDF). Progress in Electromagnetics Research. MIT,Cambridge,MA,USA: EMW Publishing. 51: 295–328 (34 pages). doi:10.2528/PIER04070701. Arkiveret fra originalen den 3. juli 2010. Hentet 2009-09-21.{{cite journal}}: CS1-vedligeholdelse: BOT: original-url status ukendt (link) CS1-vedligeholdelse: Flere navne: authors list (link)
^ abcBukva, Ms. Erica; Navy-Unmanned Combat Air Systems (N-UCAS) (20. august 2007 - September 19, 2007). "Metamaterial-Based Electrically Small Antenna". Acquistion Program: Advanced Development Prgm Office for N-UCAS. Navy SBIR 2007.3 - Topic N07-184. Arkiveret fra originalen den 14. juli 2011. Hentet 2010-03-19. {{cite web}}: Tjek datoværdier i: |date= (hjælp)CS1-vedligeholdelse: Uegnet url (link),