[发明专利]一种Y3 有效
申请号: | 202010094365.0 | 申请日: | 2020-02-15 |
公开(公告)号: | CN111355007B | 公开(公告)日: | 2021-02-19 |
发明(设计)人: | 邓江峡;祝梦醒;郑鹏 | 申请(专利权)人: | 杭州电子科技大学 |
主分类号: | H01P1/20 | 分类号: | H01P1/20 |
代理公司: | 浙江永鼎律师事务所 33233 | 代理人: | 陆永强 |
地址: | 310018*** | 国省代码: | 浙江;33 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 base sub | ||
1.一种Y3Fe5O12磁子波导自旋波带通滤波器,其特征在于,包括输入天线、输入缓冲部、磁子晶体部、输出缓冲部和输出天线,输入缓冲部、磁子晶体部和输出缓冲部均由Y3Fe5O12绝缘体材料制成,所述磁子晶体部由若干个周期性单元组成,均位于同一水平面上,每个周期性单元在水平面上设有不同倾斜角度的开口,倾斜角度范围为[0,π],从输入天线至输出天线的方向上,各周期性单元按倾斜角度依次减小顺序排列,构成带通滤波器;自旋波由输入天线激发,经输入缓冲部向磁子晶体部输入,磁子晶体部调制自旋波信号后,经所述输出缓冲部传输给输出天线,将滤波后的自旋波信号输出。
2.根据权利要求1所述的Y3Fe5O12磁子波导自旋波带通滤波器,其特征在于,所述周期性单元构成的带通滤波器可调节滤波器的中心频带,范围为[0, 100GHz]。
3.根据权利要求1所述的Y3Fe5O12磁子波导自旋波带通滤波器,其特征在于,所述周期性单元构成的带通滤波器可调节上下截止频率,范围为[0, 100GHz]。
4.根据权利要求1所述的Y3Fe5O12磁子波导自旋波带通滤波器,其特征在于,所述周期性单元构成的带通滤波器可调节带宽,范围为[0, 100GHz]。
5.根据权利要求1所述的Y3Fe5O12磁子波导自旋波带通滤波器,其特征在于,所述磁子晶体部由45个倾斜角为90°,33个倾斜角为60°,27个倾斜角为45°,22个倾斜角为30°和14个倾斜角为15°的周期性单元构成,其滤波器下限截至频率为3.0GHz,上限截至频率为5.6GHz,中心频率为4.3GHz,带宽为2.6GHz,自旋波传输损耗小于10%。
6.一种权利要求1-5之一所述的Y3Fe5O12磁子波导自旋波带通滤波器的调控方法,其特征在于,对于包括输入天线、输入缓冲部、磁子晶体部、输出缓冲部和输出天线的带通滤波器,添加横向或纵向于自旋波传输方向的外磁场。
7.根据权利要求6所述的Y3Fe5O12磁子波导自旋波带通滤波器的调控方法,其特征在于,对于包括输入天线、输入缓冲部、磁子晶体部、输出缓冲部和输出天线的带通滤波器,添加正向或负向于自旋波传输方向的外磁场。
8.根据权利要求6所述的Y3Fe5O12磁子波导自旋波带通滤波器的调控方法,其特征在于,对于包括输入天线、输入缓冲部、磁子晶体部、输出缓冲部和输出天线的带通滤波器,添加垂直于自旋波传输方向的外磁场。
9.根据权利要求6所述的Y3Fe5O12磁子波导自旋波带通滤波器的调控方法,其特征在于,对于包括输入天线、输入缓冲部、磁子晶体部、输出缓冲部和输出天线的带通滤波器,添加外磁场,所述外磁场的方向和强度可调节。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于杭州电子科技大学,未经杭州电子科技大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202010094365.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法