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事实上,低于电磁波波长极限的成分本身对无线电
波的传播是非常有限的。但如果将电磁波波长以下的许多组件按照一定的规律排列,用较小的
规格就可以完成传统无线电波组件的相同功能,甚至是传统无线电波设计方案无法完成的特性
。说白了,超材料是指应用多个子光波长成分按照一定的规律完成特殊磁感应特性的设计方法
包括将这种子光波长成分按照特殊的规律排列在一维、二维或三维空间;超表面层是超材料
中的一个充要条件,是指这类亚光波长成分排列在二维空间中的特殊磁感应特性。
超表面技术
与半导体技术融合的动力来自于应用和半导体技术的发展趋势。首先,在超表面设计方案中,
必须完成亚光波长规格的元器件,所以必须完成详细规格的元器件。例如,在电光应用中,一
般感兴趣的光的波长约为500纳米。为了更好的完成亚光波长分量,一般需要加工工艺能够达到
100nm以下的精度。目前看来,半导体技术是达到这种精度的更佳技术。另外,也来自于应用
的推广。例如,随着无线通信技术的发展趋势,感兴趣的无线网络频带的频率越来越高,所以
光波长越来越小。随着太赫兹技术(>300GHz频段)的应用,应用半导体技术在太赫兹频段完成
超表面阵列技术已经成为一个非常有前途的方向。
CD74HC163MG4
CD4020BPWE4
SN74AS163NG4
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SN54HC191TDE2
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CD74HC125E
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SN74HC540N
CY74FCT541ATSOC
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CD74HCT541M
SN74ABT162244DL
SN74LS641DW
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SN74LVTH245ANS
CY74FCT646ATSOC
SN74HC245NS
SN74AHCT125D
SN74ABT2241DW
SN74ABTH245N
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SN74HC652DW
SN74ABT541BPW
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74FCT16245ATPAG
SN74AS1034AN
SN74ACT244DW
SN74LVC827APW
SN74ACT245N
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SN74HC640N
SN74LS365AN
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SN74LV541ANS
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SN74AC241PW
SN74LV540ADW
SN64BCT245DW
SN74LS540DW
SN74LVT16244BDL
SN74ABT540N
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SN74LVCH16541ADL
SN74AHCT16541DL
SN74AHCT16240DL
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SN74ALS652ADW
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SN74LS368AD
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CD74HCT368E
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SN74ALVC16244ADL
SN74AHCT126DG4
SN74AHCT125DG4
SN74LVC07APWG4
SN74LVC126APWG4
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74FCT240ATQG
CD74HCT368MG4
74FCT2244CTSOG
74FCT2244CTQG
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SN74ABT245BNG4
SN74HC541DWG4
SN74HCT244DWE4
74FCT240CTSOG
SN74ABT540NG4
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CY74FCT2541ATSOC
SN74ALS245A-1NG4
SN74LVTH2952PW
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74LVTH16245ADLG4
SN74HCT244PWE4
74FCT3245AQG
CD74ACT240M
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SN74LVC162244ADLG4
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SN74LS645NG4
74FCT16543CTPVG
SN74ALS654DW
74FCT244CTPGG
SN74ALS638AN
SN74BCT29863BDW
SN74HCT623N
SN74AS760DW
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CS42518 CQZ
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SN75472P
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IS82C54 10Z
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PCM3008T/2K
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NAU8810YG TR
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CD4541BPWRG4
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8N4Q001EG-2197CDI8
8N3Q001FG-1114CDI8
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S-1410I45-K8T2U4
LMK62E2 156M25SIAR
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QS3257QG8
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PI4MSD5V9544ALEX
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TPIC6259DWR
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SN74AUC2G125DCUR
CD74HCT245M96
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