新型ME天線(xiàn)僅為小型天線(xiàn)的百分之一,可廣泛用于智能硬件中

巫盼 8年前 (2017-08-24)

新型微小型天線(xiàn)未來(lái)可用于無(wú)線(xiàn)通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備、智能手機等。

近日,《自然通訊》雜志發(fā)布了一篇文章,它描述了一種新型天線(xiàn)設計方案,文中表示,根據此方案將能制造出比當前小型天線(xiàn)還要小一百倍的天線(xiàn)。

新型ME天線(xiàn)大小僅為小型天線(xiàn)的百分之一,可廣泛用于智能硬件中

圖|目前的小型天線(xiàn)產(chǎn)品

目前,現有的小型天線(xiàn)都是基于電磁共振,因此天線(xiàn)的尺寸需要根據電磁波的波長(cháng)?,F實(shí)應用的天線(xiàn)長(cháng)度至少都要大于波長(cháng)的十分之一,近十年來(lái),天線(xiàn)的進(jìn)一步小型化已經(jīng)是一個(gè)公開(kāi)的難題。

而設計的新型ME天線(xiàn)(尺寸小于波長(cháng)的千分之一)在最先進(jìn)的小型天線(xiàn)上實(shí)現了1-2個(gè)數量級的縮小,而且性能也沒(méi)有下降。

突破點(diǎn)

電磁諧振與聲諧振

基于交流電流和電磁(EM)波輻射之間相互轉換的天線(xiàn)在智能手機、平板電腦、射頻識別系統、雷達等中已廣泛使用,而這種電磁耦合的諧振波技術(shù)限制了現有天線(xiàn)尺寸的進(jìn)一步縮小,特別是在甚高頻(VHF,30-300MHz)和超高頻(UHF,0.3-3GHz)上。

故而論文中給出的天線(xiàn)是一種聲學(xué)制動(dòng)的納米機械磁電(ME)天線(xiàn),該天線(xiàn)具有懸浮磁性/壓電薄膜異質(zhì)結構,其在膜體聲信號共振頻率下,通過(guò)ME效應接收和發(fā)射電磁波。

具體來(lái)看,就是ME天線(xiàn)中的聲波刺激強磁性薄膜的磁化振蕩,導致電磁波的輻射,反之亦然,這些天線(xiàn)感應電磁波的磁場(chǎng),產(chǎn)生壓電電壓的輸出。

新型ME天線(xiàn)大小僅為小型天線(xiàn)的百分之一,可廣泛用于智能硬件中

低頻率限制

我們都知道,頻率越高,波長(cháng)越短,天線(xiàn)也越短。但隨著(zhù)頻率的提高,很多問(wèn)題將會(huì )出現。

這里新型天線(xiàn)采用的是磁性/壓電異質(zhì)結構,在低頻下,其應變介導的強磁電(ME)耦合效應已經(jīng)被證實(shí),即可以使磁性和電力之間的能量轉移更有效。

但有科學(xué)家提出,低頻情況下該結構是強耦合的,即能量轉移很有效,那是否也意味著(zhù)可以在該結構中實(shí)現射頻(RF)動(dòng)態(tài)過(guò)程中的強ME耦合?如果可以的話(huà),這樣就能使用新的電磁波收發(fā)機制來(lái)輻射電磁波,制造出聲學(xué)致動(dòng)的納米級ME天線(xiàn)。

不過(guò),除了在數千赫茲的低頻情況下,聲波和磁化之間具有強相互作用,該強相互作用還受限于靜態(tài)或準靜態(tài)過(guò)程。而此處是射頻動(dòng)態(tài)過(guò)程,困難不言而喻。

實(shí)現與驗證

為了切實(shí)解決兩大限制,研究人員進(jìn)行了大量的分析與實(shí)驗,并在現有天線(xiàn)的基礎上做了許多細節上的改進(jìn)。主要有以下幾個(gè)方面:

在器件選擇上,實(shí)驗中采用高電阻率硅晶圓作為天線(xiàn)裝置的基片;在薄膜結構的磁性多層沉積上,研究人員特別表示使用Al2O3靶通過(guò)RF濺射沉積FeGaB層,其中沉積速率需要用X射線(xiàn)反射率校準;此外,研究人員還對天線(xiàn)諧振器的導納幅度進(jìn)行了測量和分析,并利用甚高頻鎖相放大器測出不同頻率下的電磁感應電壓。

另外,為了解決高頻動(dòng)態(tài)的限制,研究人員目前嘗試了兩種結構,分別采用的是納米板諧振器(NPR)和薄膜體聲波諧振器(FBAR)。

實(shí)驗中,研究團隊分別對這兩種電磁結構的響應進(jìn)行了分析,在考慮磁致伸縮和壓電異構結構中的磁場(chǎng)和電場(chǎng)之間的耦合因素下,他們使用FEM軟件,即COMSOL Multiphysics V5.1對兩種結構分別進(jìn)行仿真模擬,并分析了仿真模塊的頻率響應,從而得出兩種不同的電磁結構可以發(fā)射不同的頻率。

新型ME天線(xiàn)大小僅為小型天線(xiàn)的百分之一,可廣泛用于智能硬件中

總結

小型ME天線(xiàn)主要是基于聲共振或電磁共振下的磁電耦合效應收發(fā)信號,而由于聲波波長(cháng)遠小于電磁波諧振的波長(cháng),因此這些ME天線(xiàn)遠小于最先進(jìn)的電磁共振小型天線(xiàn)。

實(shí)驗中,研究團隊已經(jīng)嘗試了基于NPR和FBAR結構的設計。未來(lái),這款新型的小型天線(xiàn)將被設計為多種不同的結構,以實(shí)現VHF(60MHz)和UHF(2.525GHz)等多種工作頻率。

此外,基于NPR和FBAR的天線(xiàn)可以通過(guò)相同的制造工藝在相同的硅晶圓上制造,這就意味著(zhù)可以將數十兆赫茲的寬帶ME天線(xiàn)陣列集成到數十G赫茲的芯片上。

未來(lái),預計這種微小型天線(xiàn)將會(huì )用于無(wú)線(xiàn)通信、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備、智能手機等多項領(lǐng)域。

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