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Updated: Jan 17, 2026

07:55
Fabrication of Surface Acoustic Wave Devices on Lithium Niobate
Published on: June 18, 2020
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对于毫米波表面的声波共振器,在碳化上的尼奥酸盐中使用碳化
IEEE transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control
|September 17, 2025
概括
本研究介绍了设计毫米波 (mmWave) 无线电频率前端的两种有效方法,在碳化 (LN-on-SiC) 表面声波 (SAW) 共振器上使用基酸盐. 这些设计可以为下一代无线系统实现高性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电气工程 电气工程
- 声学 声学 在声学方面
背景情况:
- 下一代无线系统需要在毫米波 (mmWave) 范围内运行的射频前端 (RFFEs).
- 无线技术的进步需要毫米波组件的高效设计方法.
- 固体安装的表面声波 (SAW) 共振器对于高频应用至关重要.
研究的目的:
- 引入两种新的方法,以高效设计用于毫米波应用的LN-on-SiC固体安装SAW共振器架构.
- 为了证明SAW共振器对毫米波频率范围的可扩展性.
- 在毫米波SAW共振器中实现高性能指标,如高Q因子和优点数字 (FoM).
主要方法:
- 使用X切割酸 (LN) 的纵向SAW (L-SAW) 模式,具有强大的声学限制和波长缩放.
- 在Y切 LN中开发了一种新的电极引导剪切水平 SAW (EG SH-SAW) 模式,采用电极设计来限制更高阶模式并减轻应力取消.
- 为毫米波SAW共振器设计制造和表征LN-on-SiC异声波导.
主要成果:
- 该L-SAW共振器在22.42GHz时实现了6500m/s的相速和6.53的功率 (FoM) 值.
- EG SH-SAW共振器在23.5 GHz运行,其合系数k2为1.6%,FoM为4.16.
- 这两种方法都成功地将共振器缩放到毫米波范围,显示出高的Q因子.
结论:
- 提出的方法使得高性能,频率可扩展,坚固安装SAW共振器的高效设计,用于毫米波应用.
- 这些进步为先进的无线系统的毫米波频段的未来声学设备铺平了道路.
- LN-on-SiC平台为毫米波RFFE设计提供了一个有前途的解决方案.
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