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71.
建立了自洽的考虑波导璧损耗的折叠波导等效电路模型,用来计算该慢波结构周期TE10模式中各次空间谐波的相速度,耦合阻抗和线衰减系数.分析结果将会用到220 GHz折叠波导返波管一维束波互作用模型的计算中.当微波频率上升到太赫兹波段时,粗糙波导表面电流导致的壁损将不能再忽略不计.进一步研究表明,起振电流和输出功率水平将和损耗特性的计算密切相关.从原有模型发展而来的有损电路模型可以给出更准确损耗估计.建立了折叠波导慢波线三维谐振腔模型来验证本文的等效电路理论,有较好的吻合.采用了该理论导出参数的一维束波互作用模型和三维数值PIC方法同样有很好的一致性.  相似文献   
72.
提出了一种通过湿法腐蚀实现的基板缺陷共面波导电磁带隙结构,并进行了建模仿真、加工和测试.重点研究了基板缺陷结构与传统金属缺陷结构的差异,以及采用湿法腐蚀工艺的优势.实验结果显示:新结构具有明显的电磁带隙特性;与干法刻蚀工艺相比,采用湿法腐蚀工艺加工可以获得更宽的阻带范围和更强的阻带抑制.该结构完整保留了50 Ω共面波导的信号线和接地板金属,可以与传统的金属缺陷结构结合,以获得性能更好的器件.  相似文献   
73.
基于半圆异向波导的新型带通滤波器   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据异向传输线原理设计了一种半圆异向波导单元,基于该单元提出了一种新型带通滤波器。利用HFSS软件对级联的四阶单元进行仿真,研究了其不同结构参数对电磁波传输的影响。用八阶单元构成中心频率为2.8 GHz的新型带通滤波器,利用HFSS软件在S波段对其进行模拟。结果为:异向通带为2.25~3.25 GHz,3 d B带宽达35.7%。利用理论分析与仿真相结合的方法,验证了该滤波器具有异向特性,与常规波导滤波器及基于微带线异向传输线实现的滤波器相比该滤波器具有小尺寸、低成本、高功率容量、低损耗、带外衰减特性好等优点。  相似文献   
74.
在EAST装置上正在建设140GHz/4MW/1000s电子回旋共振加热(ECRH)系统,单个回旋管输出的1MW功率通过波纹圆波导传输到天线聚焦镜上,然后经天线反射镜进入等离子体。运用表面阻抗法对波纹圆波导进行了理论分析,针对EAST装置ECRH系统需求的140GHz波纹圆波导进行了设计研究,所设计的波导传输模式为HE11模,具备1MW连续波运行能力且欧姆损耗低于0.02d B/100m,同时分析了HE11模在波导口外辐射模式及其与TEM00模耦合特性。  相似文献   
75.
设计了一种双L形表面等离子体矩形环谐振器波导,采用并行时域有限差分方法,对这种波导的传输特性随几何结构参数的依赖关系进行了分析.计算结果表明通过改变输入/输出光波导的结构参数,可以调节该波导的消光比和频率选择特性.该波导结构能够有效地抑制后向辐射干扰并且大幅度地提高其场消光比,这使得此类谐振器结构更具有功能性.  相似文献   
76.
介绍了两种在传统波导魔T上改进的具有共面臂的波导魔T功率合成/分配器和一种采用电阻膜片 提高端口匹配隔离度的基于模式转换器的径向功率合成/ 分配器,并给出了这些功率合成/ 分配器的特性仿真和测 试结果。这些功率合成/ 分配器均适用于毫米波频段,具有高隔离度、小型化、易加工等特点。  相似文献   
77.
采用“虚源法”分析计算了浅海波导环境中接收点处点源总振速方向与水平面夹角,侧重讨论确定性界面反射对总振速方向的影响。研究结果表明:总振速方向和接收点与声源的水平距离、两者深度,海底、海面特性以及声速剖面等有关。在等声速均匀浅海波导中,由于确定性界面反射的影响,当直达声掠射角为1°~50°时,合成总振速方向偏离直达声方向达1.5°~10.5°,声速剖面呈负梯度时,偏离程度更甚.  相似文献   
78.
Recent realization of nontrivial topological phases in photonic systems has provided unprecedented opportunities in steering light flow in novel manners. Based on the Su–Schriffer–Heeger (SSH) model, a topologically protected optical mode was successfully demonstrated in a plasmonic waveguide array with a kinked interface that exhibits a robust nonspreading feature. However, under the same excitation conditions, another antikinked structure seemingly cannot support such a topological interface mode, which appears to be inconsistent with the SSH model. Theoretical calculations are carried out based on the coupled‐mode theory, in which the mode properties, excitation conditions, and the robustness are studied in detail. It is revealed that under the exact eigenstate excitations, both kinked and antikinked structures do support such robust topological interface modes; however, for a realistic single‐waveguide input only the kinked structure does so. It is concluded that the symmetry of interface eigenmodes plays a crucial role, and the odd eigenmode in a kinked structure offers the capacity to excite the nonspreading interface mode in the realistic excitation of a one‐waveguide input. Our finding deepens the understanding of mode excitation and propagation in coupled waveguide systems, and could open a new avenue in optical simulations and photonic designs.

  相似文献   

79.
A compact 64‐channel hybrid demultiplexer based on silicon‐on‐insulator nanowires is proposed and demonstrated experimentally to enable wavelength‐division‐multiplexing and mode‐division‐multiplexing simultaneously in order to realize an ultra‐large capacity on‐chip optical‐interconnect link. The present hybrid demultiplexer consists of a 4‐channel mode multiplexer constructed with cascaded asymmetrical directional‐couplers and two bi‐directional 17 × 17 arrayed‐waveguide gratings (AWGs) with 16 channels. Here each bi‐directional AWG is equivalent as two identical 1 × 16 AWGs. The measured excess loss and the crosstalk for the monolithically integrated 64‐channel hybrid demultiplexer are about ‐5 dB and ‐14 dB, respectively. Better performance can be achieved by minimizing the imperfections (particularly in AWGs) during the fabrication processes.

  相似文献   

80.
Iron is one of the most microbiologically and chemically important metals in natural waters. The biogeochemical cycling of iron is significantly influenced by the redox cycling of Fe(II) and Fe(III). Because of the unique chemistry of iron, it is often needed to analyze iron at nano-molar concentrations. This article describes a reverse flow injection analysis (rFIA) based method with ferrozine spectrophotometric detection to quantify total iron concentration in stream water at nanomolar concentrations. The rFIA system has a 0.65 nM detection limit and a linear dynamic range up to 1.40 μM for the total iron analysis. The detection limit was achieved using a 1.0 m long liquid waveguide capillary flow cell, 1.50 m long knotted reaction coil, 87.50 μL injection loop and a miniature fiber optics spectrophotometer. The optimized colorimetric reagent has 1.0 mM ferrozine, 0.1 M ascorbic acid, 1.0 mM citric acid and 0.10 M acetate buffer adjusted to pH 4.0. The best sample flow rate is 2.1 mL min?1 providing a sample throughput of more than 15 samples h?1. The linear dynamic range of the method can be adjusted by changing the volume of the injection loop. The rFIA manifold was assembled exclusively from commercially available components.  相似文献   
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