留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

金属开口谐振环结构的太赫兹波吸收特性

李依涵 张米乐 崔海林 何敬锁 张存林

李依涵, 张米乐, 崔海林, 何敬锁, 张存林. 金属开口谐振环结构的太赫兹波吸收特性[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1225002-1225002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1225002
引用本文: 李依涵, 张米乐, 崔海林, 何敬锁, 张存林. 金属开口谐振环结构的太赫兹波吸收特性[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1225002-1225002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1225002
Li Yihan, Zhang Mile, Cui Hailin, He Jingsuo, Zhang Cunlin. Terahertz absorbing properties of different metal split-ring resonators[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(12): 1225002-1225002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1225002
Citation: Li Yihan, Zhang Mile, Cui Hailin, He Jingsuo, Zhang Cunlin. Terahertz absorbing properties of different metal split-ring resonators[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(12): 1225002-1225002(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1225002

金属开口谐振环结构的太赫兹波吸收特性

doi: 10.3788/IRLA201645.1225002
基金项目: 

国家自然科学基金(61675138,61575131)

详细信息
    作者简介:

    李依涵(1992-),女,硕士生,主要从事太赫兹调制技术方面的研究。Email:l_yihan@sina.cn

  • 中图分类号: TN214;O433

Terahertz absorbing properties of different metal split-ring resonators

  • 摘要: 太赫兹调制器、滤波器、吸收器是太赫兹波应用领域的关键器件,而金属开口谐振环是这些器件的常用结构。通过仿真及实验的手段,系统地比较了不同亚波长金属开口谐振环结构的太赫兹波吸收特性。设计并制备两种不同形式的亚波长金属谐振环,利用时域有限差分(FDTD)的模拟方法与光泵浦太赫兹探测(OPTP)的实验方法,分析了电磁波入射谐振环时,TM与TE模式下的太赫兹透射特性。发现在TM模式下,吸收峰峰值均反比于谐振环的等效电容值与等效电感值。而在TE模式下,由于偶极子振荡长度相同导致了两种谐振环吸收峰峰值相近。此外,改变外部光激励条件时实验结果表明TM模式下,单开口环比双开口环对光激励更敏感:泵浦光功率为5 mW相比无泵浦光时,单开口环透射率增加了80%,而双开口环透射率仅增加了43%。
  • [1] Pendry J B, Schurig D, Smith D R. Controlling electromagnetic fields[J]. Science, 2006, 312(5781):1780-1782.
    [2] Zhao X, Fan K, Zhang J, et al. Optically tunable metamaterial perfect absorber on highly flexible substrate[J].Sensors Actuators A Physical, 2015, 231:74-80.
    [3] Feng L, Zhang X, Liao M, et al. High speed electrically-controlled terahertz modulator[J]. Superlattices Microstructures, 2015, 79:72-78.
    [4] Gu J, Singh R, Tian Z, et al. Terahertz superconductor metamaterial[J]. Applied Physics Letters, 2010, 97(7):071102.
    [5] Ferguson B, Zhang X C. Materials for terahertz science and technology[J]. Nature Materials, 2002, 1(1):26-33.
    [6] Wu A'ni, Li Chengyu, Zhou Qingli, et al. Influence of temperature on resonant properties in terahertz subwavelength metal structures[J]. Infared and Laser Engineering, 2015, 44(6):1832-1835. (in Chinese)武阿妮, 李晨毓, 周庆莉,等. 温度对太赫兹亚波长金属结构共振特性的影响[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(6):1832-1835.
    [7] Liu Jianfeng, Zhou Qingli, Shi Yulei, et al. The effect of substrate on terahertz transmission properties through metal subwavelength dual-ring structure[J]. Acta Physica Sinica,2012, 61(4):048101. (in Chinese)刘建丰, 周庆莉, 施宇蕾,等. 基底对亚波长金属双环结构太赫兹透射性质的影响[J]. 物理学报, 2012, 61(4):048101.
    [8] Han Hao, Wu Dongwei, Liu Jianjun, et al. A terahertz metamaterial analog of electromagnetically induced transparency[J]. Acta Optica Sinica, 2014, 34(4):240-245. (in Chinese)韩昊, 武东伟, 刘建军, 等. 一种太赫兹类电磁诱导透明超材料谐振器[J]. 光学学报, 2014, 34(4):240-245.
    [9] Su X, Ouyang C, Xu N, et al. Broadband terahertz transparency in a switchable metasurface[J]. IEEE Photonics Journal, 2015, 7(1):1-8.
    [10] Liu J, Zhou Q, Shi Y, et al. Study of dipole arrays at terahertz frequencies[J]. Optics Communications, 2013, 291(6):26-30.
    [11] Zhang Jianfa, Yuan Xiaodong, Qin Shiqiao. Tunable terahertz and optical metamaterials[J]. Chinese Optics, 2014, 7(3):349-364. (in Chinese)张检发, 袁晓东, 秦石乔. 可调太赫兹与光学超材料[J]. 中国光学, 2014, 7(3):349-364.
    [12] Li Qi, Hu Jiaqi, Yang Yongfa. 2D reconstructed-image restoration of terahertz Gabor in-line digital holography[J].Optics and Precision Engineering, 2014, 22(8):2188-2195. (in Chinese)李琦, 胡佳琦, 杨永发. 太赫兹Gabor同轴数字全息二维再现像复原[J]. 光学精密工程, 2014, 22(8):2188-2195.
    [13] Cui Hailin, Jiao Lei, Li Lijuan, et al. Theoretical investigations of THz subwavelength metamaterials polarization insensitive modulators[J]. Infared and Laser Engineering, 2014, 43(11):3849-3853. (in Chinese)崔海林, 焦磊, 李丽娟, 等. 基于太赫兹亚波长超材料的偏振不敏感调制器的理论研究[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(11):3849-3853.
  • [1] 刘佳琪, 程用志, 陈浮, 罗辉, 李享成.  基于几何相位超表面的高效独立双频点圆偏振太赫兹波束调控 . 红外与激光工程, 2023, 52(2): 20220377-1-20220377-11. doi: 10.3788/IRLA20220377
    [2] 苏英蔚, 田震.  基于相位梯度光栅介电超表面的高效太赫兹波异常反射器 . 红外与激光工程, 2023, 52(2): 20220304-1-20220304-7. doi: 10.3788/IRLA20220304
    [3] 吴毅萍, 陈晟皓, 刘仕龙, 古诗怡, 徐金金, 姜去寒, 庄松林, 陈麟.  太赫兹双磁矩环偶极子传感芯片及其在原油检测中的应用 . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20210338-1-20210338-8. doi: 10.3788/IRLA20210338
    [4] 孟宪睿, 张铭, 席宇鹏, 王如志, 王长昊, 王波.  复合石墨烯/硅半球的宽带太赫兹超材料吸收器 . 红外与激光工程, 2022, 51(6): 20210648-1-20210648-7. doi: 10.3788/IRLA20210648
    [5] 李泉, 刘姗姗, 路光达, 王爽.  利用石墨烯-金属复合结构实现太赫兹电磁诱导透明超表面主动调控 . 红外与激光工程, 2021, 50(8): 20210246-1-20210246-6. doi: 10.3788/IRLA20210246
    [6] 张岩, 李春, 卞博锐, 张文, 蒋玲.  新型太赫兹波束分离器的设计 . 红外与激光工程, 2020, 49(5): 20190290-20190290-7. doi: 10.3788/IRLA20190290
    [7] 朱久泰, 郭万龙, 刘锋, 王林, 陈效双.  基于光热载流子调控的二维材料红外与太赫兹探测器研究进展 . 红外与激光工程, 2020, 49(1): 0103001-0103001(10. doi: 10.3788/IRLA202049.0103001
    [8] 王晶, 田浩.  基于双重共振响应的太赫兹柔性可拉伸超表面(特邀) . 红外与激光工程, 2020, 49(12): 20201059-1-20201059-6. doi: 10.3788/IRLA20201059
    [9] 贺敬文, 董涛, 张岩.  太赫兹波前调制超表面器件研究进展 . 红外与激光工程, 2020, 49(9): 20201033-1-20201033-11. doi: 10.3788/IRLA20201033
    [10] 梁丽, 文龙, 蒋春萍, 陈沁.  人工微结构太赫兹传感器的研究进展 . 红外与激光工程, 2019, 48(2): 203001-0203001(17). doi: 10.3788/IRLA201948.0203001
    [11] 袁宇阳, 张慧芳, 张学迁, 谷建强, 胡放荣, 熊显名, 张文涛, 韩家广.  THz超材料的明暗模式耦合效应 . 红外与激光工程, 2018, 47(1): 121002-0121002(11). doi: 10.3788/IRLA201847.0121002
    [12] 葛栋森, 许全, 魏明贵, 张学迁, 韩家广.  基于曲折线型介质超材料的宽带太赫兹四分之一波片 . 红外与激光工程, 2017, 46(9): 921002-0921002(5). doi: 10.3788/IRLA201746.0921002
    [13] 郑伟, 范飞, 陈猛, 白晋军, 常胜江.  基于太赫兹超材料的微流体折射率传感器 . 红外与激光工程, 2017, 46(4): 420003-0420003(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0420003
    [14] 张学迁, 张慧芳, 田震, 谷建强, 欧阳春梅, 路鑫超, 韩家广, 张伟力.  利用介质超材料控制太赫兹波的振幅和相位 . 红外与激光工程, 2016, 45(4): 425004-0425004(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0425004
    [15] 曹小龙, 姚建铨, 车永莉.  应用于THz波的非对称双开口环传输特性研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3854-3858.
    [16] 童劲超, 黄敬国, 黄志明.  基于铟镓砷材料的新型太赫兹/亚毫米波探测器研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(10): 3347-3351.
    [17] 崔海林, 焦磊, 李丽娟, 何敬锁.  基于太赫兹亚波长超材料的偏振不敏感调制器的理论研究 . 红外与激光工程, 2014, 43(11): 3849-3853.
    [18] 弓巧侠, 刘晓旻, 段智勇, 师小强, 马凤英, 梁二军.  十字架型超材料吸波特性及机理研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(6): 1528-1532.
    [19] 李乾坤, 李德华, 周薇, 马建军, 鞠智鹏, 屈操.  单缝双环结构超材料太赫兹波调制器 . 红外与激光工程, 2013, 42(6): 1553-1556.
    [20] 罗俊, 公金辉, 张新宇, 季安, 谢长生, 张天序.  基于超材料的连续太赫兹波透射特性研究 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1743-1747.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  491
  • HTML全文浏览量:  70
  • PDF下载量:  251
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2016-04-11
  • 修回日期:  2016-05-20
  • 刊出日期:  2016-12-25

金属开口谐振环结构的太赫兹波吸收特性

doi: 10.3788/IRLA201645.1225002
    作者简介:

    李依涵(1992-),女,硕士生,主要从事太赫兹调制技术方面的研究。Email:l_yihan@sina.cn

基金项目:

国家自然科学基金(61675138,61575131)

  • 中图分类号: TN214;O433

摘要: 太赫兹调制器、滤波器、吸收器是太赫兹波应用领域的关键器件,而金属开口谐振环是这些器件的常用结构。通过仿真及实验的手段,系统地比较了不同亚波长金属开口谐振环结构的太赫兹波吸收特性。设计并制备两种不同形式的亚波长金属谐振环,利用时域有限差分(FDTD)的模拟方法与光泵浦太赫兹探测(OPTP)的实验方法,分析了电磁波入射谐振环时,TM与TE模式下的太赫兹透射特性。发现在TM模式下,吸收峰峰值均反比于谐振环的等效电容值与等效电感值。而在TE模式下,由于偶极子振荡长度相同导致了两种谐振环吸收峰峰值相近。此外,改变外部光激励条件时实验结果表明TM模式下,单开口环比双开口环对光激励更敏感:泵浦光功率为5 mW相比无泵浦光时,单开口环透射率增加了80%,而双开口环透射率仅增加了43%。

English Abstract

参考文献 (13)

目录

    /

    返回文章
    返回