量子芯片、谐振腔、共面波导及其制作方法和应用

    公开(公告)号:CN115051129B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202210754801.1

    申请日:2022-06-30

    IPC分类号: H01P3/00 H01P7/00 G06N10/40

    摘要: 本申请公开了一种量子芯片、谐振腔、共面波导及其制作方法和应用,属于量子芯片制造领域。其中的共面波导包括衬底以及在衬底的表面分布的第一导带和第二导带以及在前述的两个导电之间并且下沉到衬底内部的用于传输信号的中心导带。该结构形式的共面波导可以在衬底表面预留相对更多的空间,从而方便于比特中的各种线路、器件的布局。同时,这样的共面波导还可以在提供相同的特性参数的同时,能够以更小的物理结构尺寸被制作,因而也可以达到减小空间占用,提高量子比特架构设计的灵活性。

    一种量子参量放大器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110138352B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN201910522965.X

    申请日:2019-06-17

    发明人: 孔伟成

    IPC分类号: H03F7/02 H01P7/00

    摘要: 本发明公开了一种量子参量放大器,包括依次连接的用于组成振荡放大电路的电容模块、反射式微波谐振腔和可调电感的超导量子干涉装置;可调电感的超导量子干涉装置远离反射式微波谐振腔的一端接地;且可通过调节可调电感的超导量子干涉装置的电感使反射式微波谐振腔的频率等于待放大信号的频率,待放大信号从电容模块处耦合进入振荡放大电路,振荡放大电路在泵浦信号的作用下放大待放大信号,并产生若干种闲频信号;还包括电压调制电路;超导量子干涉装置可在电压调制电路提供的偏置电压的作用下将振荡放大电路中产生的至少一种闲频信号释放,本发明量子参量放大器处于最佳工作模式的泵浦信号的频率无需选择为待放大信号频率的倍频。

    一种电调滤波器柔性凸点接触机构微粒隔置装置

    公开(公告)号:CN118380741A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410416361.8

    申请日:2024-04-08

    发明人: 魏强

    IPC分类号: H01P1/207 H01P7/00

    摘要: 本发明属于微波滤波器领域,具体涉及一种电调滤波器柔性凸点接触机构微粒隔置装置,包括:调谐杆、柔性凸点接地弹簧、限位机构、滤波器盖板以及固定螺钉;所述柔性凸点接地弹簧通过固定螺钉固定在限位机构的上部;所述滤波器盖板通过固定螺钉固定在限位机构的下部;所述协调杆穿过柔性凸点接地弹簧、限位机构和滤波器盖板,其中通过限位机构调整协调杆的运动方向,并为协调杆提供微波地;滤波器盖板用于与电调滤波器对应连接;本发明的柔性凸点接地簧,为圆形金属筒,端口内侧有一排圆形凸起,均匀分布,与调谐杆良好接触,并采用柔性凸点圆型圈和限位机构配合,提高了滤波器性能的稳定性。

    一种自旋波可调谐振器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117712662A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410073901.7

    申请日:2024-01-18

    发明人: 杨扬

    IPC分类号: H01P7/00

    摘要: 本发明涉及自旋电子器件技术领域,尤其是涉及一种自旋波可调谐振器,包括基底、磁性薄膜层、绝缘层和金属波导天线;所述磁性薄膜层和绝缘层设置于基底上表面,所述金属波导天线设置于基底上表面或绝缘层的上表面,所述磁性薄膜层中嵌有磁性反射栅,所述磁性反射栅位于金属波导天线两侧,并沿金属波导天线对称;所述磁性薄膜层为面内磁各向异性或垂直磁各向异性;金属波导天线接收外部射频信号后,金属波导天线在磁性薄膜层中产生自旋波,自旋波向两侧传播,当自旋波传播到磁性反射栅时,发生反射,经过多次反射形成谐振。本发明的自旋波可调谐振器具有尺寸小、频率高、调频范围宽、稳定性好等优点。

    可调谐滤波器
    5.
    发明公开
    可调谐滤波器 审中-实审

    公开(公告)号:CN117712647A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311778909.5

    申请日:2023-12-22

    IPC分类号: H01P1/20 H01P1/207 H01P7/00

    摘要: 本申请提供了一种可调谐滤波器,涉及通信技术领域;可调谐滤波器包括谐振腔体和金属谐振柱,所述金属谐振柱的两端贯通,所述金属谐振柱的第一端位于所述谐振腔体内且所述金属谐振柱的第一端覆盖有弹性蒙皮,以使所述金属谐振柱内形成在所述金属谐振柱第二端处开口的半闭合弹性空间;所述金属谐振柱的第二端与所述谐振腔体的第一侧边连接,以使调谐杆从所述金属谐振柱的第二端进入促使所述弹性蒙皮产生形变,以对所述谐振腔体进行调谐。因此,通过上述结构使得金属谐振柱形成了半闭合弹性空间,即便在调谐过程中因摩擦产生了金属碎屑,该金属碎屑也不会进入到谐振腔体内部,且蒙皮表面比调谐杆更为光滑,进而进一步提升功率容量,降低互调不良。

    一种基于旋磁材料的拓扑谐振腔

    公开(公告)号:CN109599649B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN201811518775.2

    申请日:2018-12-12

    IPC分类号: H01P7/06 H01P7/00

    摘要: 本发明公开了一种基于旋磁材料的拓扑谐振腔,所述拓扑谐振腔由旋磁材料组成的封闭阵列构成;所述旋磁材料阵列具有几何结构可变性,典型为环形阵列;所述旋磁材料阵列包括有通孔的基材和铁氧体柱组成;所述旋磁材料阵列的一侧边界上铁氧体柱的横截面大小不同于其它铁氧体柱,典型为小于。本发明可以实现单向行波传输的回音壁模式谐振。若去掉一侧边界上的某个铁氧体柱或在边界上插入金属薄片,不会改变其单向传输的谐振特性。

    一种类电磁诱导透明超材料单元、制备方法及阵列

    公开(公告)号:CN117039441A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310899878.2

    申请日:2023-07-21

    IPC分类号: H01Q15/00 H01P7/00

    摘要: 本发明涉及一种类电磁诱导透明超材料单元、制备方法及阵列,包括:衬底、第一谐振器和第二谐振器,第一谐振器和第二谐振器设置于衬底上表面,第一谐振器为环状,第二谐振器为与第一谐振器形状相同的有开口的环状,第二谐振器设置于第一谐振器环状容置腔内,其中,第一谐振器的中心点与第二谐振器的中心点重合,第一谐振器与第二谐振器之间有均匀的间隙,第二谐振器的高度大于第一谐振器的高度。本发明两个谐振器的高度不同,使其在超材料的表面具有电场跌落效应,增强了超材料表面的谐振电场,加强了谐振结构之间的耦合,并增强电磁诱导透明效应。

    一种基于开路阶跃阻抗谐振器和双传输线负群时延电路

    公开(公告)号:CN116995397A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310976374.6

    申请日:2023-08-04

    摘要: 本发明公开一种基于开路阶跃阻抗谐振器和双传输线负群时延电路,属于微波工程领域;微波电路包括:介质基板,介质基板底部覆铜当作电路的地,介质基板上设置有两个输出端口,两个输出端口之间通过第一电阻连接,两个输出端口上分别连接有第一传输线和第二传输线,第一传输线和第二传输线左右对称且下端连通,构成双传输线结构,并连接有第二电阻,第二电阻的下端依次连接有第三传输线、第四传输线和第五传输线,第三传输线、第四传输线和第五传输线构成开路阶跃阻抗谐振器结构;为高速电路中的时延问题提供一种新的解决方案;并且具有平坦带宽大,电路结构简单,尺寸小,端口匹配性好等特点,且平坦度可调节,实用性很高。

    滤波器设计方法、装置及相关设备

    公开(公告)号:CN116169452B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202211620294.9

    申请日:2022-12-15

    发明人: 万晨庚

    IPC分类号: H01P11/00 H01P7/00 H01P1/20

    摘要: 本发明实施例提供一种滤波器设计方法、装置及相关设备,所述滤波器设计方法包括:获取谐振器在不同结构参数下,并联谐振频率和串联谐振频率对应的品质因数;基于所述品质因数和预设规则,确定用于并联的谐振器的第一结构参数,以及,用于串联的谐振器的第二结构参数;所述预设规则包括,所述第一结构参数对应的并联谐振频率位于滤波器的目标通带范围内,以及,所述第二结构参数对应的串联谐振频率位于滤波器的目标通带范围内;基于所述第一结构参数和第二结构参数,确定滤波器的目标结构。所述滤波器设计方案优化了滤波器的结构。

    一种超宽带可调带通滤波器

    公开(公告)号:CN116073098B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310196464.3

    申请日:2023-03-03

    IPC分类号: H01P1/207 H01P1/208 H01P7/00

    摘要: 本发明涉及射频微波技术领域,具体涉及是一种超宽带可调带通滤波器,包括滤波器本体,滤波器本体内设置有滤波器工作部,其中滤波器工作部内设置有一个或多个谐振腔,每个谐振腔内设置有YIG薄膜结构,相邻的YIG薄膜结构通过带线传递信号,通过使用YIG薄膜作为可调带通滤波器的谐振器,不需要进行谐振器晶向调节,同时YIG薄膜的制备相对于YIG小球的制备更加容易,降低了对工艺的要求,提升了滤波器的调试效率,利用带线激励YIG薄膜的方式形成了可调带通滤波器,实现了5‑50GHz超宽带可调谐滤波器,不需要加工和焊接精细结构及小尺寸的金属环,工艺人员在组装滤波器效率更高,更容易实现滤波器的批量化生产。