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[2019年IEEE第八届先进光电子学与激光国际会议(CAOL) - 保加利亚索佐波尔(2019.9.6-2019.9.8)] 2019年IEEE第八届先进光电子学与激光国际会议(CAOL) - 具有轨道角动量的厄米-高斯光束
摘要: 基于磁电辐射体理论,设计了一种在UHF频段同时工作于垂直极化单极模式和圆极化(CP)偶极模式的共形透波环形天线。该天线采用新型先进铁磁层压复合材料制造,其高阻抗与各向异性特性使天线能通过磁流辐射。实测直径不足0.5米、厚度小于2厘米的天线(含馈电网络缺陷及简易匹配方案)在200-500MHz频段工作,输入驻波优于10dB,圆极化偶极实现增益高达2dBi,单极模式垂直极化增益达1dBi。
关键词: 铁磁材料、宽带天线、多模天线、多功能天线、共形天线
更新于2025-09-23 15:21:01
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光伏系统输入滤波电容与电感设计
摘要: 基于磁电辐射器理论,设计了一种在UHF频段同时工作于垂直极化单极模式和圆极化(CP)偶极模式的共形透波环形天线。该天线采用新型先进铁磁层压复合材料制造,其高阻抗与各向异性特性使天线能通过磁流辐射。实测直径不足0.5米、厚度小于2厘米的天线(含馈电网络缺陷及简易匹配方案)在200-500MHz频段工作,输入驻波优于10dB,圆极化偶极实现增益高达2dBi,单极模式垂直极化增益达1dBi。
关键词: 多功能天线、铁磁材料、多模天线、宽带天线、共形天线
更新于2025-09-23 15:19:57
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拓扑光子学的三大实际应用:这一冷门现象或能改进芯片、激光器与量子电路
摘要: 基于磁电辐射器理论,设计了一种在UHF频段同时支持垂直极化单极模式和圆极化(CP)偶极模式的共形透波环形天线。该天线采用新型先进铁磁层压复合材料制成,其高阻抗与各向异性特性使天线能通过磁流辐射。实测表明:直径不足0.5米、厚度小于2厘米的天线(含馈电网络缺陷及简易匹配方案),工作频段200-500MHz时输入驻波优于10dB,圆极化偶极模式实现增益高达2dBi,单极模式垂直极化增益可达1dBi。
关键词: 共形天线、铁磁材料、多模天线、多功能天线、宽带天线
更新于2025-09-23 15:19:57
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[IEEE 2019年第46届光伏专家会议(PVSC) - 美国伊利诺伊州芝加哥(2019年6月16日-2019年6月21日)] 2019年IEEE第46届光伏专家会议(PVSC) - 光伏板低成本除雪方案
摘要: 基于磁介质辐射器理论,设计了一种在UHF频段同时工作于垂直极化单极模式和圆极化(CP)偶极模式的共形透波环形天线。该天线采用新型先进铁磁层压复合材料制造,其高阻抗与各向异性特性使天线能通过磁流辐射。实测直径不足0.5米、厚度小于2厘米的天线(含馈电网络缺陷及简易匹配方案)工作频段200-500MHz,输入驻波优于10dB,圆极化偶极实现增益高达2dBi,单极模式垂直极化增益达1dBi。
关键词: 铁磁材料、宽带天线、多模天线、多功能天线、共形天线
更新于2025-09-16 10:30:52
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[2018年IEEE第38届电子与纳米技术国际会议(ELNANO)- 基辅(2018.4.24-2018.4.26)] 2018年IEEE第38届电子与纳米技术国际会议(ELNANO)- 涡流损耗有限元分析中的谐波平衡法与有效磁化曲线
摘要: 提出了一种导电铁磁介质中磁场的非线性模型。该模型基于谐波平衡法与有限元法的联合应用,研究了交变电流源激励磁场的情况。通过对比分析,评估了采用本方法计算的涡流损耗值,以及基于正常磁化曲线及其衍生曲线、运用两种能量法建立的单谐波方法所得结果。
关键词: 有限元法、铁磁材料、导电介质、涡流损耗、谐波平衡法
更新于2025-09-10 09:29:36
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通过SrTiO?(001)基底上的氧清除实现EuO外延生长:SrTiO?厚度与温度的影响
摘要: EuO/SrTiO3异质结是铁磁材料与二维电子体系的理想组合。我们在超高真空条件下研究了Eu金属在具有不同SrTiO3(STO)厚度的SrTiO3/Si伪衬底上的沉积过程。通过改变STO层厚度(2-10纳米)和沉积温度(20-300°C),探究了Eu从STO中攫取氧的机制。采用原位X射线光电子能谱分析了标称Eu/STO/Si叠层的电子结构。研究发现:当沉积在较厚STO(6-10纳米)上时,Eu会形成外延EuO相,同时留下约4纳米厚的严重缺氧SrTiO3-δ层;但若STO层厚度与攫取深度相当或更薄,在高温(300°C)沉积时会导致STO晶体结构破坏并引发Eu、Si与STO间的固态反应。而在低温(20°C)下仅生长1-2纳米厚的EuO中间层,其上方Eu金属能保持稳定。本研究阐明了不同条件下的生长过程,为该体系的优化控制提供了理论依据。
关键词: 钛酸锶、外延生长、氧化铕、二维电子系统、氧清除、铁磁材料
更新于2025-09-04 15:30:14