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微波波段人工表面等離激元結構的小型化及傳輸特性研究

發(fā)布時間:2021-10-05 18:22
  人工表面等離激元(Spoof Surface Plasmon Polaritons,SSPPs)是表面等離激元(SPPs)在微波波段的近似電磁模式,良好地繼承了表面等離激元的近場增強、亞波長約束和慢波特性。這些特性使得基于SSPPs的微波器件在性能上能夠取得極大改善,但由于現(xiàn)有基于SSPPs的微波器件尺寸較大,且大都受限于SSPPs固有的低通特性,從而限制了SSPPs的實際應用。因此,本文針對SSPPs的等效電路、傳統(tǒng)平面?zhèn)鬏斁到SSPPs的過渡段小型化結構、帶通和可調(diào)雙通帶傳輸特性展開研究。具體研究工作包括:(1)建立典型SSPPs單元的等效電路拓撲結構,使用簡單的等效電路計算公式,提出精度較高的等效電路模型,為加載貼片和可變電容的SSPPs單元提供基礎等效電路模型;陔p導體SSPPs單元阻抗提取方法,計算了周期單元阻抗,利用該阻抗值,調(diào)整各級過渡段阻抗,結合波矢匹配克服了傳統(tǒng)低通傳輸線低頻段反射系數(shù)較大的缺點,實現(xiàn)了小型化過渡段的設計。并且提出了共面波導交指H型SSPPs單元,基于該單元的傳輸線在橫向和縱向都實現(xiàn)了小型化。(2)基于微帶短路枝節(jié)高通濾波器的設計方法,計算了高通濾波... 

【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校

【文章頁數(shù)】:85 頁

【學位級別】:碩士

【部分圖文】:

微波波段人工表面等離激元結構的小型化及傳輸特性研究


具有二維周期方洞單元的金屬結構

金屬結構,凹槽,一維,周期


哈爾濱工業(yè)大學工程碩士學位論文性[10]。而針對在金屬線上刻蝕凹槽的結構在 2006了[11],如圖 1-3 所示。同年,Chen 分析了表面等,并且金屬凹槽結構可以等效為具有特定幾何參數(shù)2008 年,英國巴斯大學的課題組提出一種可用于聚 的近場增強特性[13]-[14]。在這之后,各研究小組又波導腔開關和太赫茲偏振控制器[15][16][17]。在 2015槽的SSPPs的激勵方式基本為太赫茲頻率的電磁波高效激發(fā) SSPPs,在 2015 年,Liu 等人的課題組1-4 所示,不僅實現(xiàn)了 SSPPs 模式的高效激發(fā),還實現(xiàn)等離激元 TM 模的有效過渡[18]。

金屬線,環(huán)形,太赫茲,凹槽


且金屬凹槽結構可以等效為具有特定幾何年,英國巴斯大學的課題組提出一種可用場增強特性[13]-[14]。在這之后,各研究小腔開關和太赫茲偏振控制器[15][16][17]。在SSPPs的激勵方式基本為太赫茲頻率的激發(fā) SSPPs,在 2015 年,Liu 等人的課示,不僅實現(xiàn)了 SSPPs 模式的高效激發(fā),激元 TM 模的有效過渡[18]。圖 1-2 具有一維周期凹槽單元的平板金屬結構


本文編號:3420288

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