• <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>

  • 我國在高頻聲表面波器件領域取得重要突破

    記者2月26日從中國科學技術大學獲悉,該校微電子學院左成杰教授研究團隊在世界上首次提出并實現了一種新型的耦合剪切模態聲表面波諧振器,利用兩個不同方向的剪切壓電系數相互耦合,在5GHz高頻實現了高達34%的機電耦合系數,以及高達650的品質因數(Q值)。相關成果論文日前發表在電子器件領域期刊《IEEE電子器件通信》上。 自1965年叉指換能器和聲表面波技術被發明以來,聲表面波諧振器就被廣泛應用于2GHz以下的中、低頻無線通信,并形成了每年超過百億美元的濾波器和傳感器產業。隨著無線通信發展進入5G和6G時代,新頻段都在3GHz以上,帶寬都在500MHz以上,這就使得傳統的聲表面波技術在高頻(大于3GHz)、高Q值、高機電耦合系數等三個方面遇到了前所未有的發展瓶頸,其主要的限制在于傳統聲表面波技術一直使用單一的壓電系數來實現電能與機械能的相互轉換。 研究人員在一種特定襯底上設計并制備了一種高頻、高機電耦合系數、高Q值的耦合剪切......閱讀全文

    微波筆記:如何在ADS中綜合耦合矩陣(四)

    4.耦合矩陣綜合的用途綜合耦合矩陣可以·對濾波器性能有個合理的評估·可以對濾波器設計調試進行指導現在耦合諧振器式的濾波器大多采用群時延方法,通過電路我們可以了解各諧振器的時延,從而在設計和調試時能準確判斷問題所在,從而進行濾波器快速設計。拿圖4的CQ帶通濾波器為例:?輸入時延12時延123時延通過上

    電子顯微鏡下首次成功創建電子—光子對

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/8/484623.shtm 來自德國和瑞士的一個研究團隊首次在電子顯微鏡中以可控方式成功創建了電子—光子對。他們發表在《科學》雜志上的新方法,可同時生成兩個成對的粒子,且能夠精確地檢測到所涉及的粒子。該研究

    還不知道超聲波測厚儀的分類及應用技巧,趕緊查看

    超聲波測厚儀由于測量環境及測量材質的不同,因此測量時候需要選配適合與材質或環境匹配的探來進行測量,那么我們使用超聲測厚儀測量時候有那些可以選配的探頭呢?我想這應該是很多用戶都想知道的,稍后蘭泰儀器就為大家揭開答案吧!超聲波測厚儀探頭按構造來分類可以分為直探頭、.斜探頭、帶曲率探頭、聚焦探頭和表面波探

    電子顯微鏡下首次成功創建電子—光子對

      來自德國和瑞士的一個研究團隊首次在電子顯微鏡中以可控方式成功創建了電子—光子對。他們發表在《科學》雜志上的新方法,可同時生成兩個成對的粒子,且能夠精確地檢測到所涉及的粒子。該研究結果擴展了量子技術的工具箱。  世界各地的科學家都在嘗試將基礎研究的成果應用到量子技術中。為此,通常需要具有定制特性的

    三維光學拓撲絕緣體研制成功-有望建成光子的“高速公路”

      日前,浙江大學信息與電子工程學院教授陳紅勝課題組成功研制出首個三維光學拓撲絕緣體,將三維拓撲絕緣體從費米子體系擴展到了玻色子體系,有望大幅度提高光子在波導中的傳輸效率。研究成果今日于《自然》雜志正式發表。  這項研究由浙江大學陳紅勝教授課題組和新加坡南洋理工大學教授Baile Zhang、Yid

    科學家將太赫茲波加速電子能量提升近一個量級

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/7/504934.shtm7月13日,《自然-光子學》發表中國科學院院士、(以下簡稱上海光機所)研究員李儒新團隊在太赫茲波電子加速領域取得的重要進展。該團隊基于上海光機所新一代超強超短脈沖激光綜合實驗裝置,利用

    石墨烯表面波探測技術發布-引領全球產業變革

       12月6日,中國最早從事石墨烯技術研發的企業北京碳世紀科技有限公司發布首個石墨烯高端產業應用――“石墨烯表面波探測技術”。  石墨烯表面波探測技術是指石墨烯表面形成的波在探測技術方面的應用。這一技術的優勢在于具有超高的靈敏度和超快的響應速度,無論是科學還是技術領域均在世界上處于領先水平,將發揮

    鐵磁性材料表面波聲速裝置獲發明ZL

      由江蘇鎮江檢驗檢疫局申報的實用新型專利《一種用于精確測量鐵磁性材料表面波聲速的夾具及測量裝置》獲得國家知識產權局授權,獲國家實用新型發明專利。   隨著我國經濟的快速發展,我國每年需要進口大量的特種金屬材料及構件,用于國家重點工程、國防大型設施、橋梁、水壩、高速鐵路公路高架結構、海洋結構平臺等

    電磁耦合和電感耦合有什么區別

    電感耦合是更為”技術“的術語。指通過電感線圈向外傳遞(耦合)能量,在工作狀態下電感線圈上一般有交變的電荷、電流,由此產生變化的電場、磁場,繼而對應相應的磁場、電場。電磁耦合是指能量以電磁場的形式耦合、傳遞。由此,電感耦合屬于電磁耦合,但不是電磁耦合的唯一形式。實際上,頻率較低時,位移電流的貢獻小,此

    微波筆記:如何在ADS中綜合耦合矩陣(三)

    在一個切比雪夫原型基礎上增加了一個CQ耦合,可以看到駐波現在并不好,在ADS中放置一個駐波優化,對電路進行優化,優化設置和結果見圖 4.圖4 優化設置及結果經過一個簡單的優化,我們得到了想要的耦合系數參數。所有耦合諧振器形式的電路均可以通過此種方法進行綜合,例如圖5的一個典型源和負載直接耦合帶阻濾波

    超聲波檢測如何分類?

      什么是超聲檢測  超聲波探傷是利用超聲能透入金屬材料的深處,并由一截面進入另一截面時,在界面邊緣發生反射的特點來檢查零件缺陷的一種方法,當超聲波束自零件表面由探頭通至金屬內部,遇到缺陷與零件底面時就分別發生反射波,在熒光屏上形成脈沖波形,根據這些脈沖波形來判斷缺陷位置和大小。  超聲波在介質中傳

    太赫茲波電子加速研究取得進展

      近期,中國科學院上海光學精密機械研究所李儒新、田野和宋立偉團隊,在太赫茲波電子加速領域取得重要進展。該團隊基于上海光機所新一代超強超短脈沖激光綜合實驗裝置,利用超強超短激光驅動絲波導產生毫焦耳級太赫茲表面波,并采用表面波進行電子加速,解決了高能量太赫茲波產生以及自由空間太赫茲波至波導能量耦合效率

    聲學所完成聲表面波氣相色譜儀研制

      聲表面波氣相色譜儀因體積小、檢測快、反應靈敏,被廣泛應用于爆炸物、水污染、有毒害氣體等多種物質的檢測,為環保、公共安全提供了便捷、高效的檢測手段。但長期以來,該類儀器主要依靠進口。  近期,中國科學院聲學研究所超聲技術中心研究員何世堂團隊完成了聲表面波氣相色譜儀的研制,實現了該類儀器的國產化。 

    表面粗糙度儀參數中的表面波紋度說明

    表面粗糙度儀測試參數中的表面波紋度說明1、表面波紋度定義:由間距比粗糙度大得多的、隨機的或接近周期形式的成分構成的表面不平度,見圖1。通常包含當工件表面加工時由意外因素引起的那種不平度,例如,由一個工件或某一刀具的失控運動所引起的,波紋寬通頻帶的極限高斯濾器的長波段截止波長和短波段截止波長之比,入f

    晶體振蕩器與晶體諧振器的區別

      晶振在電氣上可以等效成一個電容和一個電阻并聯再串聯一個電容的二端網絡,電工學上這個網絡有兩個諧振點,以頻率的高低分其中較低的頻率為串聯諧振,較高的頻率為并聯諧振。由于晶體自身的特性致使這兩個頻率的距離相當的接近,在這個極窄的頻率范圍內,晶振等效為一個電感,所以只要晶振的兩端并聯上合適的電容它就會

    毫米波的材料介電常數怎么測試出來的?

      毫米波(mmWave)頻率曾經是為研究與開發(R&D)保留的一段頻譜。但是,現在毫米波已經得到了廣泛的應用。隨著汽車高級駕駛輔助系統(ADAS)及其毫米波雷達安全系統,和第五代(5G)蜂窩通信技術擴展到更高頻率,毫米波頻率將被全球數十億人使用。這就意味著,支持28GHz或者更高頻率的PCB線路板

    SIW帶通濾波器的HFSS仿真實例

    濾波器在無線通信、軍事、科技等領域有著廣泛的應用。而微波毫米波電路技術的發展,更加要求這些濾波器應具有低插入損耗、結構緊湊、體積小、質量輕、成本低的特點。傳統用來做濾波器的矩形波導和微帶線已經很難達到這個要求。而基片集成波導(SIW)技術為設計這種濾波器提供了一種很好的選擇。SIW的雙膜諧振器具有一

    新無線電力傳輸系統可隔空高效充電

      俄羅斯圣彼得堡大學的研究人員推出一種新的無線電力傳輸(WPT)系統,可以在距離20厘米內保持80%的電力傳輸效率,且期間傳輸效率隨著距離增加衰減極小。該研究成果刊登在最新一期的《應用物理快報》上,可用于需要隔空進行無線充電的領域。  WPT最早由著名的特斯拉公司在20世紀提出,直到2007年麻省

    新無線電力傳輸系統可隔空高效充電

      俄羅斯圣彼得堡大學的研究人員推出一種新的無線電力傳輸(WPT)系統,可以在距離20厘米內保持80%的電力傳輸效率,且期間傳輸效率隨著距離增加衰減極小。該研究成果刊登在最新一期的《應用物理快報》上,可用于需要隔空進行無線充電的領域。   WPT最早由著名的特斯拉公司在20世紀提出,直到2007年麻

    全面解析濾波器-(一)

    濾波器是射頻系統中必不可少的關鍵部件之一,主要是用來作頻率選擇 ---- 讓需要的頻率信號通過而反射不需要的干擾頻率信號。 ? 經典的濾波器應用實例是接收機或發射機前端,如圖 1、圖 2 所示: ? ? 從圖 1 中可以看到,濾波器廣泛應用在接收機中的射頻、中頻以及基

    新突破-高精度無線無源聲表面波溫度傳感系統

      在精密化學、生物醫藥、精細化工等領域中,溫度控制精度對產品質量有重要影響,而高精度的溫度檢測是溫度控制的前提。目前,常用的無線測溫系統必須內置電池或電源電路供電,且存在抗干擾能力差、電路復雜、功耗大等問題。為此,研發一種體積小、節能、便攜且高精度的無線無源溫度檢測系統迫在眉睫。  中國科學院聲學

    我國制備出納米尺度上可滑動機電諧振器

    科技日報合肥10月31日電 (記者吳長鋒)31日,記者從中國科學技術大學獲悉,該校郭光燦院士團隊與其他合作者及本源量子計算有限公司合作,實現了基于石墨烯的可滑動納米機電諧振器。相關研究成果日前發表于《自然·通訊》上。一個振動物體的振動性質受到其固定方式的影響,這一規律不僅激勵人們在宏觀世界發明了各式

    半導體所在微機電射頻諧振器件研究方面取得系列進展

      在科技部和中國科學院的大力支持下,半導體研究所集成技術工程研究中心相關課題組多年來致力于射頻諧振器件以及相關的測試表征系統的研制工作,在諧振器構型、微納加工工藝、器件測試方法研究和測試系統組建等方面取得了系列科研進展。   微機電系統(MEMS)是指利用微納加工技術制作的、同時具有機

    局部熱力耦合行為

    基于John Cahn的這一應力驅動離子運動理論,如果對材料局部施加交變應力,也可以誘導離子濃度擾動引起振動,也就是拍西瓜。但是,直接通過探針施加應力的方式顯然不可行,因為我們同時也需要測量探針振動位移以表征材料電化學狀態。熊和魚掌不可兼得,怎么辦?研究人員想到了熱應力。通過微加工的方式,可以制備

    什么是電感耦合

    電感耦合是指一種雷電與電纜之間的電磁感效應。   耦合亦稱“交連”。耦合現象就是兩個或兩個以上電路構成一個網絡時,其中某一電路的電流或電壓發生變化,影響其他電路發生相應變化的現象。也就是說,通過耦合的作用,將某一電路的能量(或信息)傳輸到其他電路中去。在電子放大電路中,級間的交連都是依靠耦合電路來實

    奧地利科學家成功在兩個單光子間建立強大的相互作用

      在自由空間中的兩個光子之間不相互作用,光波彼此擦身而過不會相互影響。然而,對于量子技術的許多應用,光子之間的相互作用卻至關重要。奧地利維也納理工大學的一個科學家團隊現成功在兩個單光子之間建立起強大的相互作用,朝著輕拍校驗(tap-proof)量子通道或建立光學邏輯門發送信息邁出了重要一步。該研究

    半導體所在高頻聲表面波特性研究方面取得新進展

      最近,中國科學院半導體研究所半導體集成技術工程研究中心張金英副研究員與國防科技大學計算機學院、機電工程與自動化學院等多個研究小組合作,在高頻聲表面波特性研究中取得新進展。  聲表面波器件是近代聲學中的表面波理論、壓電學研究成果和微電子技術有機結合的產物,在物聯網、雷達探測、傳感檢測等領域獲得了廣

    聲學所建立聲表面波氣體傳感器實時響應仿真模型

      過去幾十年里,氣體傳感器發展迅速,在許多領域中發揮了重要的作用。其中,聲表面波氣體傳感器因其靈敏度高、幾何尺寸小、裝置相對簡單、生產成本低等優點得到廣泛應用。  以往關于聲表面波氣體傳感器的研究主要集中在穩態響應機理方面,即在達到長時間穩定狀態后,待測氣體濃度與傳感器輸出之間的關系。而對于傳感器

    聲學所研制出高精度無線無源聲表面波溫度傳感系統

      在精密化學、生物醫藥、精細化工等領域中,溫度控制精度對產品質量有重要影響,而高精度的溫度檢測是溫度控制的前提。目前,常用的無線測溫系統必須內置電池或電源電路供電,且存在抗干擾能力差、電路復雜、功耗大等問題。為此,研發一種體積小、節能、便攜且高精度的無線無源溫度檢測系統迫在眉睫。  中國科學院聲學

    微波量子庫將機械振蕩器引入量子技術

      在瑞士洛桑聯邦理工學院近期的一項實驗中,一種微波諧振器與金屬微鼓振動發生了耦合作用,通過主動冷卻近乎量子力學所允許的最低能量的機械運動,微鼓可以變成一個能夠塑造微波狀態的量子庫。該發現發表在《自然—物理學》雜志上。微鼓的電子顯微鏡照片掃描 圖片來源:美國《科學日報》  納斯博特·伯尼爾博士和阿列

  • <table id="ceegc"></table>
  • <td id="ceegc"><option id="ceegc"></option></td>
  • <optgroup id="ceegc"></optgroup>
  • <td id="ceegc"></td>
  • <table id="ceegc"></table>
  • www.mitao95.com