专利汇可以提供基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型公开了基于 石墨 烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件,属于 微波 器件技术领域,包括人工表面等离激元 波导 ,在人工表面等离激元波导两侧对称设置与相连的微带线 信号 转换过渡部分,微带线信号转换过渡部分均分别与微带线 信号传输 部分相连;在人工表面等离激元波导上设置低噪功率放大模 块 ,在低噪功率放大模块两侧对称设置 石墨烯 三明治结构。本实用新型利用 电解 液调控石墨烯的电导率特性和低噪功率放大芯片相结合,实现了人工表面等离激元的衰减、传输和放大的一体化动态调控,易于平面集成,通过调节石墨烯的外加 电压 在衰减、传输和放大这三种状态下进行控制,在小型化、高度集成化和可实时动态调控的器件和 电路 中具有良好的应用前景。(ESM)同样的 发明 创造已同日 申请 发明 专利,下面是基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件专利的具体信息内容。
1.基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件,其特征在于:包括人工表面等离激元波导(3),在所述的人工表面等离激元波导(3)两侧对称设置与相连的微带线信号转换过渡部分(2),微带线信号转换过渡部分(2)均分别与微带线信号传输部分(1)相连;在所述的人工表面等离激元波导(3)上设置低噪功率放大模块(5),在低噪功率放大模块(5)两侧对称设置石墨烯三明治结构(4)。
2.根据权利要求1所述的基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件,其特征在于:所述的微带线信号传输部分(1)、微带线信号转换过渡部分(2)和人工表面等离激元波导(3)均分别为三层结构,中间层均为介质基板(7),顶层和底层组成双层金属条带结构,顶层的金属条带作为信号传输的导带,底层的金属结构作为金属地。
3.根据权利要求1所述的基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件,其特征在于:所述的微带线信号传输部分(1)包括依次叠合的固定宽度的金属导带(6)、介质基板(7)和全覆盖金属地结构(10);所述的微带线信号转换过渡部分(2)包括依次叠合的金属导带(6)、介质基板(7)和宽度线性减小的过渡金属地结构(11);所述的人工表面等离激元波导(3)的中间层为介质基板(7),顶层和底层分别为镜像对称的梳状金属铜条带(8)。
4.根据权利要求3所述的基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件,其特征在于:所述的梳状金属铜条带(8)由宽度为1.2mm的锯齿结构(14)和宽度为0.3mm、深度为1.0mm的沟槽(15)周期排列构成;所述的介质基板(7)的厚度为0.2mm,宽度为8mm;所述的金属导带(6)和梳状金属铜条带(8)的宽度均为1.4mm,厚度为0.025mm;所述的过渡金属地结构(11)由铜材质构成,厚度为0.025mm;所述的介质基板(7)采用的是相对介电常数为
2.65的F4B材料,金属材料均为铜。
5.根据权利要求1所述的基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件,其特征在于:所述的低噪功率放大模块(5)包括低噪功率放大芯片(12)、芯片焊盘(13)和供电电压焊盘(9),低噪功率放大芯片(12)通过导电胶粘附在了芯片焊盘(13)上,其中芯片焊盘(13)上有三个金属化通孔穿过介质基板(7)连接至底层金属地上,将芯片上相应的管脚通过金丝键合到供电电压焊盘(9)上,再给供电电压焊盘(9)接偏置电压。
6.根据权利要求5所述的基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件,其特征在于:所述的供电电压焊盘(9)由铜材质构成,与芯片焊盘(13)的间距为0.2mm,其上接供电电压的正极,并通过金丝键合线连接到低噪功率放大芯片(12)的相应管脚上;所述的供电电压焊盘(9)的长为2mm、宽为2.5mm。
7.根据权利要求1所述的基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件,其特征在于:所述的石墨烯三明治结构(4)包括一层浸透了离子液的隔膜纸(18),在隔膜纸(18)上下表面对称设置聚氯乙烯层(17),在聚氯乙烯层(17)和隔膜纸(18)之间均设置单层石墨烯(16),单层石墨烯(16)被转移到了聚氯乙烯层(17)上。
8.根据权利要求7所述的基于石墨烯的人工表面等离激元一体化动态可调传输器件,其特征在于:所述的聚氯乙烯层(17)的厚度为0.075mm,所述的隔膜纸(18)的厚度为
0.05mm;所述的石墨烯三明治结构(4)的长度为40mm,宽度为60mm。
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