ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

ПРОСТРАНСТВЕННО-РАЗНЕСЕННЫЕ В МЕТА-ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ МЕТАСТРУКТУРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ НЕЗАВИСИМО РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ: ОПТИЧЕСКИМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ

Код статьи
S30345901S0033849425060031-1
DOI
10.7868/S3034590125060031
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 70 / Номер выпуска 6
Страницы
556-563
Аннотация
Для управляемой многоканальной многополосной фильтрации микроволн и эффективной развязки между каналами сигнала и управления и между каналами управления предложен и экспериментально исследован в диапазоне 3…6 ГГц мета-интерферометр с пространственноразнесенными метаструктурами 1 (в качестве разделителя пучка) и 2 (в закороченном -плече как отражателе резонатора Фабри–Перо), управляемыми независимо разными методами: 1 – волоконно-оптически и 2 – электрически. Показаны функциональные возможности мета-интерферометра с 1, содержащей решетку параллельных резонансных диполей РД с ортогонально асимметрично расположенной медной полоской МП (пластинка полупроводника CdS в разрыве), и с разными 2: нагруженные варакторами диполь «бабочка» и дипольное кольцо ДК, а также решетка РД с МП* (варактор в разрыве). Показана возможность независимого управления индивидуальными полосами запрета интерферограммы в соответствии с воздействием резонансных откликов 1 (амплитудная трансформация полосы) и 2 (частотная трансформация).
Ключевые слова
мета-интерферометр полосы запрета интерферограммы пространственно разнесенные метаструктуры нагруженные варактором с электрическим управлением и CdS с оптическим управлением
Дата публикации
07.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
9

Библиография

  1. 1. Cameron R., Kudsia C., Mansour R. Microwave Filters for Communication Systems: Fundamentals, Design, and Applications. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.
  2. 2. Lin Y.-C., Horng T.-S., Huang H.-H. // IEEE Trans. 2014. V. MIT-62. № 12. Pt. 2. P. 3351.
  3. 3. Girdhari C., Yongchae J., Jongsik L. // IEEE Trans. 2013. V.MTT-61. № 1. Pt. 1. P. 107.
  4. 4. Zhang X.Y., Gao L., Cao Y. et al. // Progress in Electromagnetics Research C. 2013. V. 42. P. 55.
  5. 5. Liu Q., Ge J., and Fok M.P. // Opt. Lett. 2018. V. 43. № 22. P. 5685.
  6. 6. Крафтмахер Г.А., Бутылкин В.С., Казанцев Ю.Н., Магцев В.П. // РЭ. 2019. Т. 64. № 11. С. 1070.
  7. 7. Крафтмахер Г.А., Бутылкин В.С., Казанцев Ю.Н. и др. // РЭ. 2021. Т. 66. № 2. С. 105.
  8. 8. Крафтмахер Г.А., Бутылкин В.С., Казанцев Ю.Н. и др. // РЭ. 2021. Т. 66. № 12. С. 1147.
  9. 9. Крафтмахер Г.А., Бутылкин В.С., Казанцев Ю.Н. и др. // РЭ. 2022. Т. 67. № 5. С. 430.
  10. 10. Крафтмахер Г.А., Бутылкин В.С., Казанцев Ю.Н. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2021. Т. 114. № 9. С. 586. https://doi.org/10.31857/S1234567821210023
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека