【摘 要】
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近年来,随着太赫兹技术的快速发展,太赫兹波在成像、通信、传感和安全监测等领域表现出巨大的应用潜力。然而,有效材料的缺乏极大地限制了太赫兹技术向各种功能性光学器件的深入发展,阻碍了太赫兹技术的实际应用进展。由于超材料在太赫兹波段独特的电磁特性,成为了研制太赫兹器件的理想材料,为新型太赫兹器件的发展带来了新的机遇。本文基于狄拉克半金属超材料对非对称传输器件和吸波体器件进行了研究。本文的主要研究内容概括
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近年来,随着太赫兹技术的快速发展,太赫兹波在成像、通信、传感和安全监测等领域表现出巨大的应用潜力。然而,有效材料的缺乏极大地限制了太赫兹技术向各种功能性光学器件的深入发展,阻碍了太赫兹技术的实际应用进展。由于超材料在太赫兹波段独特的电磁特性,成为了研制太赫兹器件的理想材料,为新型太赫兹器件的发展带来了新的机遇。本文基于狄拉克半金属超材料对非对称传输器件和吸波体器件进行了研究。本文的主要研究内容概括如下:1.研究了基于狄拉克半金属超材料的非对称传输器件,该器件可以在THz波段内实现线偏振波的偏振转换和非对称传输的功能。在频率5.5-6.0THz范围内线偏振波的非对称传输参数≥0.6,而圆偏振波的非对称传输参数在4.0-7.5THz频率范围内接近于0,这说明该器件可以实现线偏振波的非对称传输而不能实现圆偏振波的非对称传输。研究了改变结构参数对非对称传输参数的影响和改变狄拉克半金属超材料的费米能级对偏振转换率、总透射率和非对称传输参数的影响,从而实现了偏振转换频带的动态调谐。2.研究了基于狄拉克半金属超材料的吸波体器件,建立了三种不同结构的吸波体单元模型。研究结果表明,在正入射的条件下多频吸波体可达到100%的吸收率。通过改变结构参数可以实现吸收峰的独立调谐。通过改变狄拉克半金属的费米能级可以实现动态调谐的功能。该吸波体的提出为设计可调谐吸波体提供了指导作用,对以后传感应用中的频率选择探测器设计具有重要意义。
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