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    Migliori circuiti integrati con simmetria di scorrimento

    Celle unitarie simmetriche non glide e glide. Credito:Xiao Tian Yan et al., DOI:10.1117/1.AP.3.2.026001

    I polaritoni plasmonici di superficie (SPP) sono onde superficiali altamente localizzate sull'interfaccia tra metallo e dielettrico nella banda di frequenza ottica. Gli SPP non esistono naturalmente nelle frequenze delle microonde e dei terahertz, quindi i polaritoni plasmonici di superficie "falsificati" (SSPP) sono necessari per le operazioni in quelle bande di frequenza inferiori.

    Come gli SPP ottici, gli SSPP a microonde mostrano campi elettromagnetici altamente localizzati, risoluzione della lunghezza d'onda inferiore, e straordinario confinamento di campo. Perciò, Le linee di trasmissione SSPP (TL) sono state proposte come nuovi tipi di guide a microonde che offrono nuove soluzioni per la miniaturizzazione, integrità del segnale, e bassa diafonia in circuiti compatti per l'uso nelle comunicazioni wireless e nell'elettronica indossabile.

    Recentemente, un gruppo di ricerca della Southeast University in Cina ha applicato una tipica forma di simmetria superiore chiamata "simmetria di scorrimento" in TL SSPP a doppia striscia per ottenere un controllo flessibile dei campi modali, caratteristiche di dispersione, e accoppiamento reciproco tra TL. Come riportato in Fotonica avanzata , hanno costruito un array TL ibrido con un TL simmetrico non glide e un TL simmetrico glide, in cui si osserva un disallineamento di metà periodo tra le strisce superiore e inferiore. Una larghezza di banda di lavoro ampliata derivava dal TL simmetrico di scorrimento, e il team ha dimostrato che la simmetria di scorrimento aiuta a sopprimere significativamente la diafonia dei canali senza richiedere spazio aggiuntivo o reti di alimentazione.

    Modello a quattro porte composto da due canali:uno è il canale della linea di trasmissione simmetrica non glide, e l'altro è quello glide simmetrico. Credito:Xiao Tian Yan et al., DOI:10.1117/1.AP.3.2.026001

    Nella loro dimostrazione sperimentale, la frequenza di taglio della modalità fondamentale aumenta da 5 GHz (per un TL non glide simmetrico) a 9,5 GHz (per un TL glide simmetrico). Poiché il modo fondamentale del TL glide simmetrico è totalmente diverso da quello del nonglide, il coefficiente di accoppiamento tra loro è significativamente inferiore a quello tra due SSPP TL uniformi. Il team ha notato che a causa della mancata corrispondenza della modalità nell'array ibrido, una porzione molto limitata di energia potrebbe essere accoppiata al vicino TL.

    Tie Jun Cui, professore presso l'Istituto di Spazio Elettromagnetico della Southeast University, osservazioni, "La simmetria di scorrimento offre un controllo potente e flessibile degli SSPP e può portare a nuove soluzioni nei futuri circuiti integrati". Cui prevede che quando gravi interferenze da linea a linea danneggiano le prestazioni dei circuiti, una disposizione alternata di TL simmetrici glide e non glide può ripristinare e garantire la precisione del segnale. Cui note, "Non è necessario alcuno spazio extra o progettazione di circuiti quando il TL simmetrico non glide viene sostituito con uno glide." Questa soluzione salvaspazio può fornire miglioramenti significativi ai futuri circuiti e sistemi integrati.


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