Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2025 article

Nanosecond-level time-domain coding metasurface for radar signal generation

7Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
2Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cn, hk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The time-domain coding metasurface (TDCM) offers a rapid and efficient approach for manipulating frequency spectra of electromagnetic waves. To date, not only finite-order harmonics can be generated and coded discretely, frequency modulation of continuous waves has also been investigated. However, limited phase-tuning speed still constrains the modulation bandwidth and practical applications. Here, we report a TDCM capable of nanosecond-level phase tuning as fast as 20 ns within a full 360° tuning cycle. Unlike conventional varactor-based approaches, the proposed TDCM adopts a reconfigurable PIN-diode array, reducing transition time between adjacent states to only several nanoseconds. Furthermore, this approach can be extended to Ku- and even millimeter-wave bands, overcoming the frequency constraint of varactors. To validate its effectiveness, we built a C-band frequency-modulated continuous-wave radar prototype with the metasurface as the signal generator. A high-quality 10-MHz-bandwidth FMCW signal was generated, enabling accurate measurement of a flying drone’s range and speed. A nanosecond-level time-coding metasurface is proposed to achieve rapid phase tuning and high-quality radar signal generation, allowing precise detection of small, slow-moving targets and opening new possibilities for advanced radar applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Nanosecond-level time-domain coding metasurface for radar signal generation
Date Crossref
27/11/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Nanjing University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • City University of Hong Kong Department of Electrical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Electronic and Optical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Nanjing University of Science and Technology, Department of Electrical Engineering — City University of Hong Kong et School of Electronic and Optical Engineering.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Advanced Antenna and Metasurface TechnologiesMetamaterials and Metasurfaces ApplicationsAdvanced Wireless Communication Technologies

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.