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2023 article

2.5 GHz Low-Loss and Wideband Surface Acoustic Wave Filter Based on AL/128°YX-LiNbO3

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Le résumé fourni par la source

Abstract A 128°YX-LiNbO3-based low-insertion-loss and high-frequency surface acoustic wave (SAW) filter was proposed using COMSOL Multiphysics. The spurious response was suppressed by changing the electrode thickness, reflector period, and reflector structure, after optimization. First, the thickness of the electrode was increased to concentrate the SAW energy on the surface of the piezoelectric material to reduce the propagation loss. Next, an interdigital transducer (IDT) reflector was designed to reduce the insertion loss caused by the spurious response and combined with the optimization of the reflector period. Finally, using this reflector structure when the thickness of the electrode was 0.4 μm, a SAW filter with a center frequency of 2520.5 MHz was designed. The results of the finite element method (FEM) revealed that the insertion loss at the center frequency was –0.1356 dB, the out-band suppression was greater than 30 dB, and the –3 dB bandwidth was greater than 97 MHz.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
2.5 GHz Low-Loss and Wideband Surface Acoustic Wave Filter Based on AL/128°YX-LiNbO3
Date Crossref
01/08/2023
Éditeur
Pleiades Publishing Ltd
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Chongqing University of Posts and Telecommunications pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Optoelectronic Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Chongqing University of Posts and Telecommunications et School of Optoelectronic Engineering.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Acoustic Wave Resonator TechnologiesFerroelectric and Piezoelectric MaterialsUltrasonics and Acoustic Wave Propagation

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