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三腔分离腔振荡器高频特性分析 总被引:5,自引:0,他引:5
本文详细研究了三腔分离腔振荡器的高频特性,从圆柱坐标系下的Borgnis位函数的齐次标量Helmholtz方程出发,引入慢波驻波概念及其场表达式,利用Borgnis位函数的边界条件及相邻子区公共界面上的场匹配条件,导出了三腔分离腔振荡器内角向均匀TM模的色散关系及场分布,求得的谐振频率与实验中测得的微波频率一致. 相似文献
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通过在两层介质界面间实现巨大的相位移动,利用超薄的上层介质上下两层界面的相消和相长干涉,我们实现了在太赫兹波段的完美吸收,同时利用二氧化钒的相变特性,可以实现对吸收率的调控。与基于超材料而设计的谐振特性的吸收器相比,该结构具有结构简单、制作方便、对极化方向不敏感等优点。 相似文献
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利用谐振特性实现目标辨识是雷达探测领域研究的热点问题之一,地下目标在电磁波照射下也会产生外部谐振现象,该谐振信号与媒质特性、目标固有特性有关。该文通过FDTD方法计算了地下目标的瞬态谐振特性以及损耗媒质参数对目标谐振信号的影响,利用极点展开方法(SEM)对计算结果进行了分析,在计算分析的基础上研究了利用谐振特性识别地下目标的可行性。结果表明:在一定条件下,利用目标的外部谐振特性可以识别地下目标。 相似文献
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通过时域有限差分法,研究了非均匀弯折线单极子天线各弯折节的线宽和线长对天线谐振特性的影响,并对背面耦合贴片的作用进行了分析。结果表明,弯折节的线宽和线长对天线的谐振特性有较强的调节作用;适当改变各弯折节的线宽和线长可以有效地调节天线两个最低谐振频率的相对位置;耦合贴片可以在不影响第一谐振模式的基础上,有效地改善第二谐振模式的谐振特性,增加天线第二谐振模式的阻抗带宽。最后制备出一种背面带有耦合贴片的非均匀弯折线单极子天线,该天线的频带能够有效覆盖IEEE 802.11b/g(2.4-2.484 GHz)和IEEE 802.11a(5.15-5.35 GHz,5.725-5.825 GHz)三个频段,能够满足WLAN应用。 相似文献
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本文基于三组折叠型谐振结构设计出一款紧凑宽带带阻滤波器。首先,对折叠型谐振结构的特性进行分析,结果表明,该结构具有传输零点,且该传输零点具有可调节性。之后, 通过分析折叠型谐振结构之间的间隔影响,得到较为合适的间距。在此基础上,通过增加另一组折叠型谐振结构的形式,设计得到了宽带带阻滤波器。仿真结果表明,该滤波器的10-dB工作带宽为1.98GHz。通过仿真优化,得到一款采用三组折叠型谐振结构的宽带带阻滤波器。将该滤波器进行加工并测试,结果表明,滤波器的工作带宽为2.41 GHz。此外,为了进一步说明该结构的滤波特性,我们对其等效电路进行了分析。由于采用了折叠型结构,所以这款滤波器具有小型化的特性。 相似文献
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采用阶跃阻抗谐振理论,改进了一种三角环阶跃阻抗谐振器,并利用奇偶模分析法详细分析了三角环阶跃阻抗谐振器的谐振特性,将三角环阶跃阻抗谐振器与平行交叉耦合线相耦合,实现了紧凑型超宽带带通滤波器。随后引入产生三陷波特性的E型和C型谐振单元,将三个陷波频率调整到3.5,5.2,8 GHz频点上,实现三陷波特性的超宽带带通滤波器,有效地抑制超宽带内WiMAX、无线局域网和X卫星等频段的干扰。最后将三陷波滤波器结构进行HFSS仿真和实物加工测试,带内外特性良好,且实物测试与仿真结果一致,在特定的通信领域具有一定的应用价值。 相似文献
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设计了一种具有高增益、高极化隔离特性的宽频带层叠型E形天线。通过激励E形辐射体,获得双峰谐振回路,并在E形天线上方附加寄生元,构成了三峰谐振特性,从而取得较传统E形天线更宽的频带;通过E形天线在低端激励的双电流路径保证了天线在频率低端的高增益特性,而天线本身的辐射体尺寸保证了频率高端的高增益特性。采用Ansoft HFSS电磁仿真软件对提出的天线模型仿进行优化,依次在1.75 GHz,2.1 GHz,2.475 GHz形成了三个谐振峰值;在1.7~2.54 GHz内驻波比≤1.5,其相对带宽达40%,在1.7~2.5 GHz频带内增益>8 dBi,且具有低达-55 dB的优异交叉极化特性。 相似文献
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太赫兹波低频段辐射计在地球大气和分子探测中的需求不断增加。在微波电开口谐振环等效电路模型及其谐振特性仿真设计的基础上,将微波谐振结构和传统带状线偶极子光电导天线结合,提出了新型微结构光电导天线,具有频率调节灵敏度高、谐振特性明显的优点。加工了不同尺寸的新型光电导天线和常规的带状线偶极子光电导天线实物,并进行了实验对比研究。两种类型的太赫兹辐射频谱明显不同,新型光电导天线由于微结构电开口谐振环的双频谐振特性出现了两个谐振峰,3 dB相对带宽约为50%,得到了窄带特性;而传统光电导天线只有单峰,3 dB相对带宽为93.07%,显然为宽谱特性。对于新型光电导天线的仿真和实测吻合较好,调节微结构天线的谐振环臂长可以获得较大的峰值频率移动相对值,从而也验证了理论模型、谐振单元仿真结果的有效性。 相似文献
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