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71.
利用微带谐振技术研究了YBa2Cu3O7/LaAlO3 (YBCO/LAO)和YBa2Cu3O7/MgO (YBCO/MgO)超导薄膜的微波响应.通过测量微带谐振器的共振频率、有载品质因数、插入损耗与温度之间的依赖关系,分析了超导薄膜的微波特性,获得了超导薄膜在绝对零度时的穿透深度λ0.对于YBCO/LAO,λ0=265nm;对于YBCO/MgO,λ0=280nm.本文还利用微带谐振器研究了YBCO/LAO和YBCO/MgO超导薄膜的微波表面电阻.  相似文献   
72.
介绍了基于椭圆函数原型的带状线宽阻带低通滤波器,该滤波器采用发夹线高低阻抗谐振单元的结构。应用发夹线高低阻抗线设计的椭圆函数滤波器具有体积小、插损低、宽阻带、高陡峭度的显著优点。利用这种结构完成了3dB截止频率为4.2GHz、带内插损小于1dB、带内反射大于15dB、阻带(5.3—20GHz)抑制大于60dB的低通滤波器的设计。该滤波器用于抗干扰要求较高的系统中有一定的优势。  相似文献   
73.
文中考虑厚度一切变波(TS波)与厚度─扭曲波(TT3波)的耦合模型,计入电极质量负载和压电效应的影响.注意矩形有限电极和电学短路的边界条件,按照确定弹性波特性的方程组,计算了AT切石英谐振器的频谱分布.分析了寄生振动随谐振器参数不同的变化机制,并与实验数据进行了比较,得到了吻合的结果.  相似文献   
74.
为了建立石英振梁式重力传感器原理误差模型,首先,将石英振梁式重力传感器等效成转动惯量-弹性支承-阻尼系统,导出重力加速度作用条件下石英振梁式重力传感器的系统传递函数和输出差动频率公式; 其次,导出由于舍掉高次项而产生的谐振频率计算误差公式和由于输出差动频率线性化处理而产生的线性化误差公式; 然后,从挠性梁的加工、石英谐振器的加工和质量块的质心偏移3个方面,导出石英振梁式重力传感器加工误差公式; 最后,建立石英振梁式重力传感器原理误差模型,并进行了原理误差定量计算.理论分析和原理误差定量计算表明:输出差动频率线性化误差、挠性梁的加工误差和双音叉石英谐振器的加工误差是主要原理误差,谐振频率计算误差和质量块的质心偏移是次要原理误差;石英振梁式重力传感器原理误差的数量级为6×10-7g,可以满足10-6g级的高精度重力测量要求.  相似文献   
75.
张静 《科学技术与工程》2012,12(36):9971-9975
主要研究微环谐振器的基本结构参数对传输特性和微环性能的影响。根据耦合模理论,给出了微环谐振器传输函数的表达式;用传输矩阵法对直波导和弯曲波导之间的耦合进行了分析,研究了耦合系数与微环结构参数之间的关系;利用时域有限差分法对微环谐振器进行数值仿真,得到其频谱响应曲线。通过分析可以得到:波导间距的增大使振幅耦合比率减小;微环半径变小,微环的弯曲损耗就会变大,品质因子变大,自由光谱范围就会变大。相对微环半径,波导厚度对微环的性能参数影响较小。在设计时,应按照实际需求来设计间距和微环半径的大小。  相似文献   
76.
设计了基于集总电阻的超宽频带微波超材料吸波体,并通过仿真和实验进行了验证.依据等效媒质理论,通过S参数反演法计算了加载集总电阻的超材料吸波体结构等效电磁参数.结果表明:复合结构吸波体超宽频强吸收特性源于良好的阻抗匹配以及电谐振和磁谐振.此外,设计的复合超材料吸波体具有极化不敏感和宽角度吸收特性.最后,通过实验测试得到的复合超材料吸波体吸收率大于85%的相对带宽达到130.2%.设计的超宽频带吸波体将在电磁能量捕获和隐身领域具有广阔的应用前景.  相似文献   
77.
用SBS作为相位共轭谐振腔产生Q突变过程的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
78.
本文讨论了对于任何谐振模式和在预先规定相对介电常数值的情况下,精密绘制介质圆柱谐振器模式图的方法;给出了∈_r=6的模式图。  相似文献   
79.
介绍了压控石英晶体振荡器的原理、设计特点和性能,针对光纤通信SDH系统上的时钟频率源的基本原理和SDH的网同步对网络单元时钟的要求,采用了适当频率温度曲线的谐振器、变容二极管移相器、高性能的放大电路、波形转换电路.振荡器具有高的稳定度、良好的调谐范围和占空比.当环境温度在0~70℃范围内变化时,作为网络单元时钟的压控振荡器的频率漂移优于±10-6,秒稳优于2.5×10-9.  相似文献   
80.
提出了一种以电感为变量的电容性耦合并联谐振器微波带通滤波器的设计方法,能够引入传输零点,解决了集总元件微波带通滤波器电磁仿真耗时较长的问题.按照所给方法,通过HFSS软件设计了适用于802.11a频段的中心频率为5.2GHZ,带宽为500MHZ的带通滤波器.结果表明该滤波器通带内插损小于3dB,回波损耗大于13dB,尺寸小于3.8mm,在未来小型化无线通信系统中有广泛的应用前景.  相似文献   
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