杨青慧
- 作品数:263 被引量:126H指数:6
- 供职机构:电子科技大学更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域:电子电信一般工业技术电气工程理学更多>>
- 一种基于MXene的太赫兹波宽带超强吸收泡沫
- 一种基于MXene的太赫兹波宽带超强吸收泡沫,属于电磁功能材料技术领域。包括聚合物多孔泡沫,以及附着于聚合物多孔泡沫之上的MXene纳米片,其中,MXene纳米片以包覆形态、成膜形态和悬挂形态附着于多孔聚合物泡沫上,多孔...
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- 液相外延单晶钇铁石榴石薄膜晶格匹配度的XRD研究
- 液相外延制备的石榴石薄膜在磁光和微波器件方面已经应用了很长时间[1-3],如移相器、光隔离器、磁光开关、微波环行器、静磁波滤波器、延迟线等[4]。在液相外延制备过程中,薄膜和衬底的晶格匹配和热膨胀系数匹配是获得单晶薄膜的...
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- 文献传递
- 用于液相外延法生长石榴石单晶单面厚膜的衬底夹具
- 一种用于液相外延法生长石榴石单晶单面厚膜的衬底夹具,包括固定支架、环形连接件、多条铂金柱;固定支架通过连接杆与液相外延设备的提拉杆连接,并同时与环形连接件固定连接;环形连接件下方固定连接多条均匀、竖直分布的铂金柱;每个铂...
- 杨青慧杨雪张鼎张元婧黄建涛张怀武
- 文献传递
- Magneto-optical properties of nanometer crystal giant magneto-optical BiAlDyIG thin film materials post-treated by rapid recurrent thermal annealing (RRTA) method
- Based on the electric dipole transition model of four energy levels, the frequency spectrum of Faraday angle i...
- 杨青慧张怀武刘颖力文岐业
- 退火工艺对YIG多晶薄膜铁磁共振线宽的影响被引量:1
- 2015年
- 主要研究了退火工艺对钇铁石榴石(YIG)薄膜铁磁共振线宽的影响。实验中微米级的YIG薄膜通过磁控溅射法在Gd_3Ga_5O_(12)(GGG)(111)衬底上制备,并通过750~950℃常压常规退火及750~850℃真空快速退火两种方式对薄膜进行退火晶化处理。最终系统地研究了薄膜的微观晶体结构、磁性能和铁磁共振线宽性能。研究发现,经过800℃,10 min的真空快速热处理的YIG薄膜磁性能优异,其铁磁共振线宽为2 626.1 A/m@9.3GHz,阻尼系数α=2.077×10^(-3),薄膜表面粗糙度为1.9nm。
- 金曙晨杨青慧梅兵饶毅恒田晓洁张怀武
- 关键词:快速退火
- 一种应用于频谱分析仪中抽取通道的幅度补偿方法
- 本发明属于频谱分析仪设计领域,提供一种应用于频谱分析仪中抽取通道的幅度补偿方法,用以解决频谱分析中数字中频实现不同分辨率带宽时出现的幅度“跳动”问题。本发明中抽取通道包括若干CIC抽取通道与手动抽取通道,首先对每一个CI...
- 杨青慧潘星宏刘洋洋
- 双频点阻抗匹配的双工移相推推介质振荡型频率源
- 一种双频点阻抗匹配的双工移相推推介质振荡型频率源,属于频率源技术领域。所述双工移相推推介质振荡型频率源包括工作在基频的介质振荡模块,两个相同的、在基频和二次谐波频点处阻抗匹配的第一双频点阻抗匹配模块和第二双频点阻抗匹配模...
- 杨青慧牛万金刘凌彤王明樊鑫安张怀武
- 一种频率可调的新型微带贴片天线
- 2017年
- 该文介绍了一种频率可调的新型微带贴片天线设计方法。尽管微带贴片天线的设计技术在很多年前已较成熟,但在设计和应用时总会出现一些不可预料的偏差,这就需要设计者进一步研究其特性。按照传统微带贴片天线设计了频率为2.38~2.50GHz的右旋圆极化天线,但实测结果为2.41~2.55GHz,频率往高频偏移,无法使用。选用该文的频率可调的新型结构的微带贴片天线后,能解决之前出现的问题。
- 赵志晨杨青慧张怀武
- 关键词:微带天线频率可调新型结构圆极化
- 一种磁路优化方法
- 本发明提供了一种磁路优化方法,属于磁路设计技术领域。采用对磁路进行数学建模的方式建立磁路优化问题,并采用多目标粒子群算法对优化问题进行求解,得到优化问题的帕累托最优解集,从解集中挑选符合要求的解作为磁路的最优解。与传统方...
- 杨青慧樊鑫安肖伟刘国超杜姗姗王明张怀武
- 硅基全介质型电控太赫兹波调控器件及其制备方法
- 本发明提供一种硅基全介质型电控太赫兹波调控器件及其制备方法,包括双层圆柱形硅微米结构,高阻硅衬底、掺杂硅叉指电极、二氧化硅纳米氧化层以及二氧化钒薄膜,双层圆柱形硅微米结构位于高阻硅衬底的上侧,掺杂硅叉指电极、二氧化硅纳米...
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