【摘 要】
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由于缺乏合适的天然双折射材料,高性能的太赫兹极化分离器件难以实现。超表面反射阵可以根据不同极化波的辐射样式设计反射单元排列,从而实现不同反射角度的极化分离。利用线
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由于缺乏合适的天然双折射材料,高性能的太赫兹极化分离器件难以实现。超表面反射阵可以根据不同极化波的辐射样式设计反射单元排列,从而实现不同反射角度的极化分离。利用线栅结构与反射阵列结合,通过线栅结构的极化选择特性,可以实现更加灵活的研究了两种极化分离结构,一种是采用反射阵列-线栅复合结构,实现了不同极化波的透射和反射隔离;一种是采用各向异性单元构建的反射阵列,实现了不同极化波的共面和非共面极化分束。研究了基于矩形开口环人工超表面结构反射阵列的极化隔离特性。在0.3-0.42THz频段,研究矩形开口环单元结构参数对入射的TE和TM极化波相位特性的影响,研究了反射阵结构对TE与TM极化波的隔离效果,最后利用矩形开口环与光栅结合,研究了该结构的极化隔离特性。研究结果表明,在0.3-0.42THz的频率范围内获得了 TE波相位的平滑变化,并且在偏转角度介于42°-80°之间,并且在整个频带范围内隔离度达到60dB。研究了基于正交I字形超表面结构反射阵列的极化分束特性。在0.3-0.4THz频段,研究了正交I字形单元结构参数变化对两种正交极化波相位特性影响,研究了两种极化不同相位分布方式对极化分束特性的影响。研究了由6个超表面单元的线列构建的周期性反射面阵列结构的反射特性,该结构对TE与TM极化波沿同一方向具有不同的渐变相位,研究结果表明两种极化波在同一平面内具有着不同的偏转角度,其归一化后副瓣增益低于-5dB;研究了由4*4子阵列构建的周期性反射面阵列结构的反射特性,该反射结构对TE波沿x方向具有渐变相位,而TM波则沿y方向具有渐变相位,研究结果表明两种极化波在两个相互垂直的平面上实现波束分离,其归一化后副瓣增益低于-10dB。
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