Theoretical study of propagation characteristic of metallic nanowire at terahertz frequencies

来源 :2013年全国微波毫米波会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:instant
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  In this paper,a theoretical study of propagation characteristic of cylindrical metallic nanowire is proposed at terahertz frequencies.By using Drude conductivity,the penetration depth and reflectivity coefficient of some common metals are analyzed at 0.1-3THz.Based on the analysis results of metal characteristic,the field distribution and propagation loss of metallic nanowire are demonstrated at terahertz frequencies.The numerical results are very useful for the development of nanoplasmonic devices in the fields of terahertz spectroscopy,sensors and detectors.
其他文献
本文通过选用GaN高电子迁移率功放管分别设计了单路功放和双路Doherty功率放大器,用作2.6GHz TD-LTE系统的发射单元,通过实验比较了这两种不同结构的功放在放大TD-LTE系统高峰均比(PAPR)信号的能力(ACLR、EVM、漏极效率),单路功放饱和效率为72.5%,增益15dB;双路Doherty功放饱和效率为63.1%,回退6dB效率为53%,增益为15dB.
采用锁相环技术实现了C波段宽带高分辨率频率合成器.本文首先对频率合成器方案的实现进行了分析、讨论,同时对有源环路滤波器元件参数进行了设计和优化,研制出输出频率为4~7GHz锁相频率合成器.测试结果表明,整数分频时,频率分辨率为100MHz;小数分频时,频率分辨率理论值达3.55×10-7HZ.输出频率为5.5GHz时,相位噪声达到-99dBc/Hz@1kHz.
本文研制了一种X波段HEMT管0~90°模拟移相器,对其原理及各个组成部分进行了详细分析.在Agilent-ADS微波电路仿真软件中进行了建模、仿真,制作了实际电路并进行了测试,仿真和测试结果表明该移相器在9.4-9.6GHz频带内实现了0~90°相移,其增益也具有良好的平坦度.
本文设计并实现了TDD-LTE远程接入型2.4GHz IEEE802.11n WIFI无线接入点.文章在分析TDD-LTE和IEEE802.11n技术协议以及两者如何共存的基础上,设计了该无线接入点的总体方案,详细阐述该接入点的设计和实现并给出了测试结果.研制完成的无线接入点在电信、视频监控等领域已经得到很多的实际应用并具有广阔的应用前景.
本文在分析F类功率放大器理论和结构的基础上,设计了一个中心频率为2.5G Hz,带宽为100M Hz的F类功率放大器.为了提高增益,该放大器设计为前后两级.在ADS仿真中附加效率最大达到79.9%,增益不小于30.8dB,输出功率不小于39dBm.制版调试后附加效率最大达到54.6%,增益不小于28dB,输出功率不小于34.6dBm.文章最后分析了出现误差的原因.
本文通过"北斗1"低噪声放大器的设计过程,介绍了提高接收系统SNR(信噪比)和优化噪声系数的低噪声放大器(LNA)的输入匹配电路技术.在一个设计工程文件中进行全器件、全电路仿真,实现了工作温度范围内:噪声系数:≤1dB(包括前置滤波器);带内增益平坦:≤±0.2dB;增益:40±2dB;输入驻波比:≤1.3,满足设计指标要求.
本文对工作在甲乙类的高效率短波功放的非线性进行了研究,同时根据功放的非线性以及记忆效应进行了数字预失真线性化补偿,并比较了基于查找表的数字预失真器和基于记忆多项式的数字预失真器的预失真补偿效果.通过比较得出采用查找表预失真器能够改善被测功放的临道干扰抑制比(ACPR)3dB左右,而使用记忆多项式预失真器能够得到10dB以上ACPR改善.
为了满足LTE技术对功放高线性度和宽带的要求,本文在传统平衡式功率放大器的基础上,引入了一种新型模拟预失真电路,设计了一款新型模拟预失真平衡功率放大器.经过理论分析,并应用ADS仿真实现.首先,设计了一个工作在700MHz-800MHz、带宽为100MHz的平衡式功率放大器,然后根据平衡式功率放大器的非线性特性,设计新型的模拟预失真电路,完成该新型模拟预失真平衡功率放大器整体设计,与传统平衡式功率
本文设计了一款L波段250W脉冲功放.该功率放大器选用高效率高可靠性的LDMOS功放管进行设计.采用射频仿真软件ADS设计其输入输出匹配电路以获得高的增益和饱和输出功率.同时在偏置电路采用二极管对其进行温度补偿以满足高低温环境实验要求.室温下在1090MHz饱和输出功率为54.6dBm,增益为38.6dB;在1030MHz饱和输出功率为54.5dBm,增益为38.5dB,性能能够很好地满足相关应用
本文提出了一种基于PBG结构的0.5THz集成腔体滤波器.基于有限元法,对所设计的滤波器进行了仿真.考虑MEMS低成本、高性能和高加工精度的特点,采用MEMS工艺进行加工,并对MEMS工艺下的滤波器性能进行了分析.从仿真结果看,该滤波器具有良好的性能,通带带宽为7%,一倍带宽外带外抑制大于30dB,带内插入损耗小于1dB.