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oe1(光电查) - 科学论文

25 条数据
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  • 基于卷积交织单元的卓越微型化频率选择表面

    摘要: 本文基于交错编织单元结构,提出了一种具有稳定带阻响应的小型化频率选择表面(FSS)。通过将四偶极子结构延伸至相邻单元,增大了等效电感和电容,从而实现了优异的小型化特性。仿真结果表明该FSS谐振频率为1.19GHz,尺寸仅为0.027λ0,相比传统交叉单元结构尺寸缩减了94.6%。此外,该FSS在TE和TM波入射下均展现出卓越的角度稳定性。最终通过实物制作与测试,实验结果证实了与仿真数据的高度一致性。

    关键词: 小型化、角度稳定性、带阻响应、卷绕交织单元、频率选择表面

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • [工程技术学会第十二届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018) - 英国伦敦(2018年4月9-13日)] 第十二届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018) - 基于传输线耦合模型的方形微带贴片天线小型化进展

    摘要: 采用特征模理论(TCM)对一款小型化方形微带贴片天线(MPA)进行分析与设计。通过TCM研究并调整方形贴片所能支持最低谐振模式的电流分布,基于该模式电流分布情况,对特征电流主要集中的贴片两条对边采用二次函数曲线进行弯曲处理。随后在弯曲边缘周期加载短截线,使弯曲边缘的电流产生轻微变化。最后在贴片上蚀刻两个缝隙,促使更多电流趋向于沿缝隙边缘流动。通过TCM验证上述三种方法均能降低目标模式的谐振频率。优化探针馈电位置后,最终实现方形MPA尺寸缩小60%。特征模理论有望为天线小型化设计提供更有效的指导。

    关键词: 特征模理论(TCM)、方形微带贴片天线(MPA)、小型化

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • [工程技术学会第十二届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018) - 英国伦敦(2018年4月9日至13日)] 第十二届欧洲天线与传播会议(EuCAP 2018) - 微型化超表面等离子体激元传输线

    摘要: 本文基于过孔阵列提出了一种具有增强慢波效应的新型小型化超表面等离子体激元极化子(SSPPs)传输线(TL)。该小型化SSPPs传输线是由过孔阵列连接的双侧金属结构,包含一对低阻抗槽线、一对渐变过渡段和一段波纹金属带。由低阻抗槽线激励的双侧结构可在2-10GHz频段传输SSPPs并实现强慢波效应。本文展示了所设计结构及样品制作工艺,仿真与实测S参数吻合良好,获得了高传输效率与增强的慢波效应。此外,与传统共面波导激励的平面SSPPs传输线相比,该结构尺寸缩减了一半。这些特性为开发集成化SSPPs器件和慢波电路提供了重要潜力。

    关键词: 周期性结构、表面波、小型化

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • 微型化高频正弦波门控InGaAs/InP单光子探测器

    摘要: 高频门控InGaAs/InP单光子探测器(SPD)广泛应用于量子密钥分发等需要近红外波段单光子探测的领域。为实际应用考虑,减小SPD体积并实现系统级集成具有重要价值。据我们所知,本文展示了目前最紧凑的高频正弦波门控(SWG)InGaAs/InP SPD。我们设计并制备了具有优化半导体结构的InGaAs/InP单光子雪崩二极管(SPAD),随后将SPAD芯片与微型热电制冷器封装于12.5 mm×22 mm×10 mm的蝶形封装内。此外,我们为该SWG SPD集成了单片读出电路以替代传统板级集成的淬灭电子学???。最终将SPAD、单片读出电路及相关电路集成于13 cm×8 cm×4 cm的单个??橹?。相比2012年设计的1.25 GHz SWG InGaAs/InP SPD模块(25 cm×10 cm×33 cm),本小型化SPD体积缩减达95%。经测试,该探测器在1.25 GHz门控频率、100 ns死时间、243 K工作条件下展现出优异性能:单光子探测效率30%,暗计数率2.0 kcps,后脉冲概率8.8%。为期一周的稳定性测试也验证了该小型化SPD??榈母叨瓤煽啃浴?

    关键词: 铟镓砷/磷化铟,量子密钥分发,单光子探测器,小型化,正弦波门控

    更新于2025-09-04 15:30:14

  • [2018年IEEE印度洋无线电与天线日会议(RADIO)- 毛里求斯(2018.10.15-2018.10.18)] 2018年IEEE印度洋无线电与天线日会议(RADIO)- 具有显著减小整体尺寸的五短截线定向装置

    摘要: 本文研究了一种整体尺寸显著减小的五枝节微带耦合器紧凑设计方案。为减小尺寸,采用人工传输线技术——该人工线在中心工作频率1000MHz及其附近区域具有等效于等长线段的特性。通过电磁建模软件AWR DE对标准耦合器与紧凑型耦合器设计方案进行仿真。由于人工传输线更短且突出元件布局能最大化利用耦合器自由空间(避免与其他线路的相邻导体产生交叉),最终使传统耦合器面积较标准设计缩减70%,同时工作频段范围缩小10%。

    关键词: 五节耦合器、微带耦合器、AWR DE、小型化、人工传输线

    更新于2025-09-04 15:30:14