微型宽带低通波器基于集成的方形和曲结构伪造表面等离子体极光子
Lingling Yang1, Wentao Ye2, Bin Cai2
1School of Electronic Engineering, Hubei Engineering Research Center for Intelligent Detection and Identification of Complex Parts, Wuhan Vocational College of Software and Engineering (Wuhan Open University), Wuhan, 430205, People's Republic of China.
Scientific reports
|December 22, 2025
概括
一种新的小型低通波器 (LPF) 使用独特的伪造表面等离子极子子 (SSPPs) 结构以提高性能. 这种新设计提供了卓越的慢波特性和强大的超频段拒绝,用于紧的微波和太赫兹电路.
科学领域:
- 电磁学和波浪传播
- 超材料和等离子材料.
- 微波和太赫兹工程 微波和太赫兹工程
背景情况:
- 传统的spoof表面等离子极子结构 (SSPPs) 在慢波特征和非对称频率方面面临局限性.
- 微型化和增强的带外抑制对于先进的微波和太赫兹 (THz) 应用至关重要.
研究的目的:
- 提出和设计一种新的小型化宽带低通波器 (LPF),使用集成方形和道 (SDBM) 结构的SSPPs.
- 与现有的SSPP单元电池相比,增强慢波特征和带外排斥.
主要方法:
- 通过集成两种类型的SDBM结构SSPP单元电池来设计宽带LPF.
- 用有限元法 (FEM) 模拟来分析波器的特性和性能.
- 开发一个等效的LC电路模型用于验证.
- 使用传统PCB制造技术和实验验证的制造.
主要成果:
- SDBM结构通过降低非对称频率,表现出改进的慢波特性.
- 设计的LPF显示0-2.24GHz的宽带操作,带外排斥高 (-27dB从2.39-8.7GHz).
- 迷你化的LPF实现了0.238λc × 0.12λc的紧尺寸.
- 实验结果显示与FEM模拟非常一致.
结论:
- 拟议的基于SSPP的SDBM结构的LPF提供了强大的性能和小型化.
- 该设计验证了SDBM结构在宽带过方面的有效性.
- 该LPF显示了集成到紧的微波和THz电路的巨大潜力.


