发明内容
本发明要解决的技术问题在于,提供一种加热食物有针对性且提高微波利用效率的微波炉。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种微波炉,包括腔体以及微波生成机构,所述微波生成机构中设置超材料,所述超材料由基材以及若干人造微结构,所述基材分成若干晶格,所述人造微结构置于所述晶格中,所述超材料沿水平方向分成若干区段,所述区段单元的介电常数ε与磁导率μ之乘积中部单元处最大,两端从小到大呈渐变趋势,且所述渐变趋势向中部单元处趋近。
在本发明所述的微波炉中,所述超材料由多个超材料片状基板堆叠形成,所有的人造微结构在空间中形成周期阵列。
在本发明所述的微波炉中,所述所有的人造微结构在空间中呈均匀性的周期阵列。
在本发明所述的微波炉中,在基材选定的情况下,通过改变人造微结构的图案、设计尺寸和/或人造微结构在空间中的排布获得内部的介电常数ε与磁导率μ结果分布。
在本发明所述的微波炉中,所述基材由陶瓷材料、高分子材料、铁电材料、铁氧材料或铁磁材料制得。
在本发明所述的微波炉中,所述的人造微结构为具有图案的附着在基材上的金属线。
在本发明所述的微波炉中,所述的超材料微波生成机构包括磁控管、波导管、分散器以及超材料。
在本发明所述的微波炉中,所述的超材料设置于分散器底部,用于汇聚所产生的微波并将其发送至所述的托盘。
在本发明所述的微波炉中,所述金属线通过蚀刻、电镀、钻刻、光刻、电子刻或离子刻的方法附着在基材上。
在本发明所述的微波炉中,所述金属线为铜线或银线。
在本发明所述的微波炉中,所述金属线呈雪花状的“工”字型或“工”字型的衍生型。
实施本发明的微波炉,具有以下有益效果:克服现有技术中加热没有针对性且微波能量浪费严重,利用超材料汇聚微波,使加热食物更有针对性且提高微波加热的效率。
具体实施方式
为详细说明本发明的技术内容、构造特征、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图详予说明。
“超材料″是指一些具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。通过在材料的关键物理尺度上的结构有序设计,可以突破某些表观自然规律的限制,从而获得超出自然界固有的普通性质的超常材料功能。
“超材料″重要的三个重要特征:
(1)“超材料″通常是具有新奇人工结构的复合材料;
(2)“超材料″具有超常的物理性质(往往是自然界的材料中所不具备的);
(3)“超材料″性质往往不主要决定与构成材料的本征性质,而决定于其中的人工结构。
请参阅图1及图2,在本发明实例中,一种微波炉,包括:腔体1以及微波生成机构2。其中,腔体1包括壳体10以及托盘15;微波生成机构2包括分散器25、波导管35、磁控管45以及超材料20。超材料20置于分散器25的底部,由基材201以及若干人造微结构202组成,基材201分成若干晶格,人造微结构202置于晶格中,超材料20沿水平方向分成若干区段,所述区段单元的介电常数ε与磁导率μ之乘积中部单元处最大,两端从小到大呈渐变趋势,且所述渐变趋势向中部单元处趋近。其中,磁控管45用于产生微波,其本质是一个真空管,管内的电能会转化为振动电磁场,家用微波炉的频率为2450兆赫;波导管35用于引导微波辐射到分散器25;分散器25用于分散来自波导管35的微波;超材料20用于汇聚微波并将其发送到腔体中的托盘15。
需要说明的是,为了改变超材料汇聚微波的大小和位置,可以对超材料附加可以转动的旋转机构,以适应加热不同食物的需要。
图2中,以人造微结构202的大小代表介电常数ε与磁导率μ之乘积的大小不同,介电常数ε与磁导率μ之乘积的大小即反映折射率的大小。要实现本发明的目的,微波则由折射率小的区段向折射率大的区段发生折射,换句话说,折射率由小到大,电磁波会从折射率小的区段一直向折射率大的区段偏折,从而发生了微波的汇聚。
请参阅图3,本发明实施例中的超材料20,为了更好的调制汇聚效果,实践中常用多个片状超材料20层压成多个超材料组合体30。
基材201分成若干晶格,“晶格”的概念来自固体物理,这里的“晶格”是指在超材料中每个人造微结构202所占用的尺寸。“晶格”尺寸取决于人造微结构202需要响应的折射率分布,通常人造微结构202的尺寸为所需响应的电磁波波长的十分之一。
人造微结构202置于晶格形成一个单元,所述单元的阻抗在基材201选定的情况下,改变人造微结构202的图案、设计尺寸和/或人造微结构在空间中的排列通过仿真而获得介电常数ε与磁导率μ之乘积。
超材料可以对电场或者磁场,或者两者同时进行相应。对电场的响应取决于超材料的介电常数ε,而对磁场的响应取决于超材料的磁导率μ。通过对超材料空间中每一点的介电常数ε与磁导率μ的精确控制,我们可以实现通过超材料对电磁波的影响。
电磁参数在空间中的均匀或者非均匀的分布是超材料20的重要特征之一。电磁参数在空间中的均匀分布为非均匀分布的一种特殊形式,但其具体特性,仍然是由空间中排列的各个单元结构的特性所决定。因此,通过设计空间中排列的每个结构的特性,就可以设计出整个超材料在空间中每一点的电磁特性,这种电磁材料系统将会具有众多奇异特性,对电磁波的传播可以起到特殊的引导作用。
请参阅图4,作为本发明的实施例,中部单元折射率n3最大,两端的折射率用n1、n2、n4、n5表示,且各区段折射率从小到大呈渐变趋势,其变化趋势渐向中部单元处趋近,即:n1≤n2≤n3;n3≥n4≥n5,(n1、n2、n3、n4、n5不同时取等号)折射率如此分布导致电磁波向中部单元汇聚。
在本发明的微波炉中,基材201由陶瓷材料、高分子材料、铁电材料、铁氧材料或铁磁材料制得。优选地,选用FR4、F4B、聚四氟乙烯,其中,聚四氟乙烯的电绝缘性非常好,因此不会对电磁波的电场产生干扰,并且具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性,使用寿命长,作为人造微结构202附着的基材201是很好的选择。
在本发明的微波炉中,所述的人造微结构202为一具有图案的附着在基材201上的金属线。
在本发明的微波炉中,金属线通过蚀刻、电镀、钻刻、光刻、电子刻或离子刻的方法附着在基材201上。
在本发明的微波炉中,所述金属线为铜线或银线。
如图5至图7所示,作为具体的实施例,所述金属线呈雪花状的“工”字型或“工”字型衍生型。当然,这里只是举了三个简单的例子,金属线的图案还可以为其它的,本发明并不能对此一一列举,如:“十”字形、“王”字形、不等边三角形、平行四边形或不规则闭合曲线,等等。
在基材选定的情况下,通过改变人造微结构的图案、设计尺寸和/或人造微结构在空间中的排布获得想要的汇聚的效果,这是因为,通过改变人造微结构的图案、设计尺寸和/或人造微结构在空间中的排布,即可改变超材料所在空间中每一单元的电磁参数ε和μ,可以设计出空间中每一点的等效电磁参数,从而可以精确控制超材料所在空间中每一点的汇聚的效果,进而得到我们想要的汇聚。至于怎么得到人造微结构的图案、设计尺寸和/或人造微结构在空间中的排布,这个方法是多种的,举个例子,可以通过逆向的计算机仿真模拟得到,先我们需要的汇聚的效果,再从整体出发计算出空间中每一点的电磁参数分布,根据这每一点的电磁参数来选择相应的人造微结构的图案、设计尺寸和/或人造微结构在空间中的排布(计算机中事先存放有多种人造微结构数据),对每个点的设计可以用穷举法,例如先选定一个具有特定图案的人造微结构,计算电磁参数,将得到的结果和我们想要的对比,对比再循环多次,一直到找到我们想要的电磁参数为止,若找到了,则完成了人造微结构的设计参数选择;若没找到,则换一种图案的人造微结构,重复上面的循环,一直到找到我们想要的电磁参数为止。如果还是未找到,则上述过程也不会停止。也就是说只有找到了我们需要的电磁参数的人造微结构后,程序才会停止。由于这个过程都是由计算机完成的,因此,看似复杂,其实很快就能完成。
实施本发明的微波炉,具有以下有益效果:克服现有技术中加热没有针对性且微波能量浪费严重,利用超材料汇聚微波,使加热食物更有针对性且提高微波加热的效率。
上面结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。