研究目的
研究不同构型(平面双周期光子晶体和体块双周期磁光子晶体)多周期超材料在15 - 45 GHz频段的光谱特性。
研究成果
研究表明,在多周期超材料中,由于大周期与小周期光谱的叠加,在阻带内会出现窄带传输峰。这些特性可用于在平面和体结构中创建多频段窄带滤波器。通过外加直流磁场可调节双周期磁光等离子体晶体中传输峰的位置。
研究不足
该研究仅限于数值分析,未提供实验验证。研究结果在实际滤波器设计中的适用性需进一步探究。
1:实验设计与方法选择:
本研究通过数值模拟研究平面双周期光子晶体(PDPPC)和双周期磁光子晶体(DPMPC)的透射光谱,采用微带传输线矩阵法和传输矩阵法进行计算。
2:样品选择与数据来源:
PDPPC由大周期和小周期两种光子晶体构成;DPMPC包含3个晶胞,每个晶胞由9层石英和特氟龙介质层及1层铁氧体层组成。
3:实验设备与材料清单:
微带传输线、石英和特氟龙介质层、铁氧体层。
4:实验步骤与操作流程:
采用指定方法对透射光谱进行数值建模。
5:数据分析方法:
通过分析透射光谱识别阻带中的窄通带。
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microstrip transmission line
Rogers
Used as a component in the planar double-periodic photonic crystal structure.
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ferrite layer
Used in the double-periodic magnetophotonic crystal structure for magnetic control of spectral properties.
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teflon layer
Dielectric layer in the magnetophotonic crystal structure.
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quartz layer
Dielectric layer in the magnetophotonic crystal structure.
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