作者单位
摘要
1 桂林电子科技大学信息与通信学院广西高校微电子器件与集成电路重点实验室,广西 桂林 541004
2 桂林电子科技大学光电工程学院,广西 桂林 541004
提出一种偏振不敏感且高选择性的新型纳米结构颜色滤波器。当平面光入射到超材料表面时,金属与介质交界处会发生表面等离子体共振和光学异常透射现象,部分频率的光被束缚在微纳结构中,而其他频率的光发生透射,从而实现滤色效果。采用时域有限差分法,对4种不同结构的滤波器的透射光谱和颜色显示规律进行研究。同时,还研究了结构周期、圆环直径、十字架宽度和偏振角等参数对透射光谱和滤波特性的影响。结果表明:与单层表面等离子结构相比,所提双层等离子体亚表面结构模型的透射率更高;在可见光波段内,该滤波器具有偏振不敏感特性,半峰全宽的最小值为23.26 nm,并且具有90.5%的高透射率。这项研究为下一代颜色滤波器的设计提供了理论参考。
表面光学 高传输效率 偏振不敏感 高选择性 双层等离子体 可见光 
光学学报
2024, 44(8): 0824001
作者单位
摘要
南京国睿微波器件有限公司,江苏 南京 210013
该文设计了一款基于微机电系统(MEMS)工艺的小型高选择性的射频滤波器,与传统MEMS滤波器相比,该滤波器采用阶跃阻抗谐振器(SIR)降低器件尺寸,利用谐振器的场分布形成结构紧凑的交叉耦合,免去了传统的飞杆电耦合结构,在提高滤波器选择性的同时实现器件的紧凑布局。滤波器表面金属谐振腔通过金属化的硅通孔实现谐振器的接地,形成四分之一波长谐振结构。对性能和结构参数各异的滤波器进行设计和分析,并采用三维电磁仿真软件对滤波器进行模拟仿真。结果表明,滤波器尺寸为10 mm×10 mm ×0.4 mm,驻波比<1.3 dB,插入损耗<3.5 dB。在2.5~2.7 GHz和3.4~3.5 GHz时,带外抑制>30 dB。
微机电系统(MEMS)工艺 阶跃阻抗 高选择性 小型化 micro-electro-mechanical system(MEMS) technique stepped impedance high-selectivity compact 
压电与声光
2023, 45(6): 813
钱莉荣 1,2豆亚稳 1,2姜悦晨 1,2李夏清 3[ ... ]王荔田 1,2
作者单位
摘要
1 天津理工大学 集成电路科学与工程学院 薄膜电子与通信器件天津市重点实验室,天津 300384
2 天津理工大学 集成电路科学与工程学院,光电器件与通信技术教育部工程研究中心,天津 300384
3 中国联合网络通信有限公司,北京 100038
4 中国电子科技集团公司第二十六研究所,重庆 400060
5 中科院声学研究所,北京 100190
6 国家纳米科学中心,北京 100190
7 广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院,广东 广州 510530
8 广东广纳芯科技有限公司,广东 广州 510530
平衡滤波器因具有卓越的抗噪声及抗电磁干扰能力而在繁杂频谱环境下的低噪通信系统中显得至关重要。该文提出了一款具有共模抑制特性的平衡滤波器,通过差共模理论结合导纳矩阵及传输矩阵完成了分析设计。该滤波器中心频率为1.4 GHz,相对带宽可达74.3%,覆盖2G、GPRS、3G及4G LTE频段。同时该滤波器的边带具有两对传输零点,故其具有理想的边带滚降速度及边带抑制水平。滤波器全差模通频带内共模信号抑制水平均优于10 dB,差模阻带抑制优于20 dB,电路尺寸仅为0.17λg×0.17λg。
平衡滤波器 超宽带 共模抑制 方环谐振器 高选择性 balanced bandpass filter ultra-wideband common mode suppression square ring resonator high selectivity 
压电与声光
2022, 44(5): 713
余青 1陈晓丽 2,*张奇龙 1刘华 3[ ... ]  5
作者单位
摘要
1 贵州医科大学公共卫生学院教育部环境污染监测与控制重点实验室, 贵州 贵阳 550004
2 贵州医科大学临床医学院, 贵州 贵阳 550004
3 贵州医科大学基础医学院, 贵州 贵阳 550004
4 广东工业大学材料与能源学院, 广东省功能性软冷凝物质重点实验室, 广东 广州 510006
5 5. Department of Chemistry & Biochemistry, University of Hull, Cottingham Road, Hull, Yorkshire HU6 7RX, UK
实时检测和监测水中的次氯酸根离子(ClO-)是极富挑战性的研究工作。 报道了一种光学性能优异、 “裸眼”可分辨的比色型探针分子(PAH)。 首先利用高分辨质谱, 核磁共振氢谱和核磁共振碳谱等方法对目标探针分子(PAH)的结构进行表征。 随后, 利用紫外-可见吸收光谱考察了不同pH缓冲溶液条件下探针PAH与次氯酸根离子的相互作用。 结果显示, 水溶性的探针分子PAH在pH值为2.0~5.0的磷酸盐缓冲液中为黄色溶液, 其最大吸收峰在424 nm处; 在pH值为6.0~12.0的磷酸盐缓冲液中PAH为紫色溶液, 最大吸收峰在532 nm处; 在不同pH缓冲液体系中分别加入次氯酸根离子, 肉眼可观察PAH溶液颜色褪去, 紫外-可见吸收光谱显示在424 nm处的特征吸收峰逐渐降低并在532 nm处出现新的吸收峰, 溶液颜色从黄色到紫色然后到无色, 特征峰明显消失。 进一步优化了实验条件, 发现在pH 5.0的磷酸盐缓冲液中, 探针分子PAH对ClO-离子具有特定的选择性和灵敏度, 并且具有较低检出限等优点; 在优化的条件下, 探究了常见的金属离子、 阴离子等共存条件下, 对探针分子PAH检测次氯酸根离子的干扰影响。 实验发现, 常见的金属离子(Li+, Co2+, Cr3+, K+, Cd2+, Pb2+, Ca2+, Hg2+, Ba2+, Cu2+, Mg2+, Ni2+, Zn2+, Al3+和Fe3+), 阴离子($NO_{2}^{-}$, I-, AcO-, $ClO_{4}^{-}$, $SO_{4}^{2-}$, CN-, Br-, $CO_{3}^{2-}$和F-), 活性氧(ROO·, ·OH, H2O2, · $O_{2}^{-}$, tBuOOH, tBuO·和1O2), 和活性氮(ONOO-和NO·)等33种物质对探针分子检测ClO-离子的干扰较小。 同时, 探针PAH可以定量检测次氯酸根离子(y=1.586 78-0.524 51x, R2=0.998 52), 检出限为5.39 μmol·L-1。 此外, 对水体系(84消毒剂和自来水)中的次氯酸根离子浓度进行分析, 三次平行试验测得自来水中次氯酸根离子的平均浓度为7.96 μmol·L-1, 平均加标回收率高, 表明探针PAH还可用于定量检测实际水体系中的次氯酸根离子。
比色探针 次氯酸根离子 快速反应 高选择性 Colorimetric probe Hypochlorite anion Rapid response High selectivity 
光谱学与光谱分析
2022, 42(1): 322

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