0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

如何設(shè)計(jì)微波或光子通信中的非互易設(shè)備?

冬至子 ? 來(lái)源:CST仿真專(zhuān)家之路 ? 作者:Zhao Tong ? 2023-06-16 15:06 ? 次閱讀

這期我們的案例是Spatiotemporal modulation, 時(shí)空調(diào)制。這種效果能夠打破互易性,用來(lái)設(shè)計(jì)微波或光子通信中的非互易設(shè)備。

**Step1. **基本結(jié)構(gòu)

基于兩個(gè)金屬換的簡(jiǎn)單諧振超表面,F(xiàn)loquet 仿真可得兩種圓極化的諧振頻率一致:

圖片

圖片

Step 2. 添加端口

圖片

這里是要添加8個(gè)變?nèi)?a target="_blank">二極管,用0.1GHz的電壓控制電容值,每個(gè)電容之間有相位差,所以在時(shí)間和空間上對(duì)結(jié)構(gòu)電容性進(jìn)行調(diào)節(jié),達(dá)到改變諧振頻率的目的。

**Step 3. **電路

這里多設(shè)計(jì)兩個(gè)濾波電路,增加二極管和三維結(jié)構(gòu)直接的隔離。這里可用S參數(shù)任務(wù)查看加上這些被動(dòng)元件后的S11,可見(jiàn)諧振為8.6GHz,和沒(méi)有電路時(shí)的8.9GHz差不多。

圖片

圖片

注意這里用的還是恒定電壓,還沒(méi)有加時(shí)變電壓調(diào)制。

Step 4. 調(diào)制的S參數(shù)

可用頻譜線任務(wù)或瞬態(tài)任務(wù),細(xì)節(jié)就跳過(guò)了,直接上兩個(gè)方法用的電路和關(guān)鍵結(jié)果。

頻譜任務(wù):

圖片

圖片

瞬態(tài)任務(wù):

圖片

圖片

對(duì)比兩個(gè)方法S11,結(jié)果一致,可見(jiàn)已經(jīng)將0.1GHz調(diào)制進(jìn)8.6GHz的諧振中:

圖片

小結(jié):

  1. 本案例是個(gè)非常高級(jí)巧妙的場(chǎng)路結(jié)合案例。
  2. 時(shí)空調(diào)制電路可用CST電路中計(jì)算, 變?nèi)荻O管也可以用CST的電路查看性能。
  3. 很多粉絲后臺(tái)問(wèn)各種案例怎么做,復(fù)雜案例其實(shí)都是簡(jiǎn)單的操作組合起來(lái)的哦!
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 濾波電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    46

    文章

    623

    瀏覽量

    69528
  • 諧振器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    4

    文章

    1131

    瀏覽量

    65795
  • 變?nèi)荻O管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    78

    瀏覽量

    15033
  • 調(diào)制器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    3

    文章

    826

    瀏覽量

    45053
  • CST
    CST
    +關(guān)注

    關(guān)注

    7

    文章

    62

    瀏覽量

    17673
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    微波光子濾波技術(shù)

    微波光子技術(shù)[1]是伴隨著半導(dǎo)體激光器、集成光學(xué)、光纖波導(dǎo)光學(xué)和微波單片集成電路的發(fā)展而產(chǎn)生的一種新興技術(shù),是微波光子技術(shù)結(jié)合的產(chǎn)物,它在射頻(RF)信號(hào)的產(chǎn)生、傳輸和處理等方面具有
    發(fā)表于 05-28 07:59

    RoF技術(shù)是微波光子學(xué)的一個(gè)重要應(yīng)用

    微波光子學(xué)作為一個(gè)微波技術(shù)和光子技術(shù)相融合的學(xué)科和技術(shù),其發(fā)展史可以追溯到激光和光纖發(fā)明之初[1],隨著超高速光纖通信技術(shù)的成熟、寬帶無(wú)線個(gè)人移動(dòng)
    發(fā)表于 07-11 07:14

    微波光子學(xué)中的關(guān)鍵技術(shù)研究分析

    1 微波光子學(xué)產(chǎn)生的背景光波分復(fù)用技術(shù)的出現(xiàn)和摻鉺光纖放大器的發(fā)明使光通信得到迅速發(fā)展。光纖通信具有損耗低,抗電磁干擾,超寬帶,易于在波長(zhǎng)、空間、偏振上復(fù)用等很多優(yōu)點(diǎn),目前已實(shí)現(xiàn)了單路40~160
    發(fā)表于 07-12 08:17

    接近完全視距微波回傳設(shè)計(jì)

    在紛繁的都市環(huán)境中, 更高密度的無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)為微波回傳帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。節(jié)點(diǎn)間直接可視距傳輸并非一直可行---這就提出了接近完全視距微波回傳的需求。在建設(shè)無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò)時(shí),使用
    發(fā)表于 07-12 08:03

    微波光子信號(hào)的產(chǎn)生有哪些辦法?

    伴隨微波射頻通信技術(shù)的發(fā)展與光通信技術(shù)的日益成熟,兩者間的相互滲透成為一種需要并逐步成為可能。在現(xiàn)有器件條件下,在100GHz帶寬范圍內(nèi),電、光模擬信號(hào)可以很方便的自由轉(zhuǎn)換,在光域?qū)δM信號(hào)進(jìn)行選頻
    發(fā)表于 08-02 08:05

    LORA通信中怎么區(qū)分多個(gè)設(shè)備

    LORA通信中怎么區(qū)分多個(gè)設(shè)備
    發(fā)表于 11-02 07:07

    優(yōu)質(zhì)信號(hào)源對(duì)微波與射頻設(shè)備的重要性

    本文檔講述了在優(yōu)質(zhì)信號(hào)源對(duì)微波與射頻設(shè)備的重要性,提及了現(xiàn)代無(wú)線電通信中的數(shù)字調(diào)制方法、微波射頻通信設(shè)備
    發(fā)表于 08-14 10:05 ?1次下載

    微波磁性器件在衛(wèi)星通信中的應(yīng)用

    微波磁性器件在衛(wèi)星通信中的應(yīng)用
    發(fā)表于 09-11 08:53 ?19次下載
    <b class='flag-5'>微波</b>磁性器件在衛(wèi)星<b class='flag-5'>通信中</b>的應(yīng)用

    光子技術(shù)的微波頻率測(cè)量

    微波頻率測(cè)量及分析在軍用、民用領(lǐng)域中有著重要戰(zhàn)略地位和重大需求,并隨著通信、雷達(dá)、電子對(duì)抗中工作頻率的不斷攀升而面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。近年來(lái)以微波光子學(xué)為基礎(chǔ)的光子
    發(fā)表于 03-19 15:20 ?1次下載
    <b class='flag-5'>光子</b>技術(shù)的<b class='flag-5'>微波</b>頻率測(cè)量

    微波光子信號(hào)處理技術(shù)

    新一代衛(wèi)星通信系統(tǒng)將向大容量、高頻段、多波束與處理轉(zhuǎn)發(fā)方向發(fā)展,傳統(tǒng)電域微波信號(hào)處理與傳輸?shù)男l(wèi)星有效載荷系統(tǒng)存在體積大、質(zhì)量大、易受電磁干擾、速率低、帶寬瓶頸等不足,將微波光子技術(shù)引入衛(wèi)星通信
    發(fā)表于 03-19 16:11 ?2次下載
    <b class='flag-5'>微波光子</b>信號(hào)處理技術(shù)

    介紹微波光子雷達(dá)構(gòu)成和工作原理

    摘 要:提出基于微波光子技術(shù)的新體制雷達(dá)構(gòu)成,分析其工作原理,提煉新體制雷達(dá)研究需要解決的關(guān)鍵技術(shù)。從光生微波微波光子延時(shí)和移相、微波光子濾波和全光采樣量化等關(guān)鍵技術(shù)入手,總結(jié)當(dāng)前國(guó)
    發(fā)表于 03-08 15:19 ?1.3w次閱讀

    無(wú)需外部設(shè)備就能重新配置微波光子的濾波器

    瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院光子系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室的研究人員發(fā)明了一種無(wú)需外部設(shè)備就能重新配置微波光子的濾波器。這為更緊湊、更環(huán)保的濾波器鋪平了道路,這些濾波器將更實(shí)用、更便宜。潛在的應(yīng)用包括檢測(cè)和通信
    發(fā)表于 09-08 15:44 ?1082次閱讀
    無(wú)需外部<b class='flag-5'>設(shè)備</b>就能重新配置<b class='flag-5'>微波光子</b>的濾波器

    中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在單光子互易傳輸中取得重要進(jìn)展

    中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)郭光燦院士團(tuán)隊(duì)在單光子互易傳輸?shù)膶?shí)驗(yàn)研究中取得重要進(jìn)展:該團(tuán)隊(duì)史保森教授、丁冬生教授與南京大學(xué)夏可宇教授和日本理化所的Franco Nori教授合作,利用室溫下的原子系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了超越
    的頭像 發(fā)表于 04-16 09:33 ?1702次閱讀
    中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)在單<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>互易</b>傳輸中取得重要進(jìn)展

    中國(guó)科大實(shí)現(xiàn)任意兩模式間全光控的互易頻率轉(zhuǎn)換

    在本工作中,研究組研究了單個(gè)微腔中光子和聲子的互易轉(zhuǎn)換。利用兩個(gè)光學(xué)模式和兩個(gè)機(jī)械模式通過(guò)光力相互作用構(gòu)成閉環(huán)四模元格,這四個(gè)模式具有完全不同的頻率,分別為388 THz、309 THz、117 MHz和79 MHz。
    的頭像 發(fā)表于 01-10 14:04 ?440次閱讀

    簡(jiǎn)單認(rèn)識(shí)微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片

    微波光子集成芯片是一種新型的集成光電子器件,它將微波信號(hào)和光信號(hào)在同一芯片上進(jìn)行處理和傳輸。這種芯片的基本原理是利用光子器件和微波器件的相互作用來(lái)實(shí)現(xiàn)信號(hào)的傳輸和處理。
    的頭像 發(fā)表于 03-20 16:11 ?703次閱讀