基于超材料的偏振不敏感太赫兹宽带吸波体设计.docx
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基于超材料的偏振不敏感太赫兹宽带吸波体设计.docx
基于超材料的偏振不敏感太赫兹宽带吸波体设计引言:近年来,随着太赫兹技术的发展,太赫兹频段已经广泛应用于无线通信、生物医学和安全检测等领域。太赫兹波具有较强的穿透力,同时能够检测和探测物体的化学成分。然而,太赫兹波在传输过程中易受到大气、材料、电子器件和噪声等因素的影响。其中,太赫兹波在传输过程中可能会发生偏振现象,导致传输效率降低。为解决这一问题,采用基于超材料的偏振不敏感太赫兹宽带吸波体可以显著地提高传输效率,具有广泛的应用前景。本文将讨论如何设计基于超材料的偏振不敏感太赫兹宽带吸波体,包括材料选择、宽
基于超材料的偏振不敏感太赫兹宽带吸波体设计.docx
基于超材料的偏振不敏感太赫兹宽带吸波体设计基于超材料的偏振不敏感太赫兹宽带吸波体设计摘要:本文研究了一种基于超材料的偏振不敏感太赫兹宽带吸波体的设计。通过结构参数优化和超材料设计,达到了太赫兹波段的宽带吸波效果,并且对于不同偏振方向的入射波均表现出不敏感的特性。实验结果表明,该太赫兹宽带吸波体在整个太赫兹波段都具有良好的吸波性能,对于不同偏振的入射波都可以实现高效率吸收。关键词:超材料,偏振不敏感,太赫兹波,宽带吸波体引言:太赫兹波(THzwave)是介于微波波段和红外波段之间的一种电磁波,具有穿透力强、
超材料的太赫兹宽带吸波体设计.docx
超材料的太赫兹宽带吸波体设计《物理学报》2014年第十二期1结构设计与机理本文的设计思路是:首先设计五个吸收峰相互靠近的完美单峰吸波体然后由这五个单峰吸波体按照相邻不同规律排列成5×5的阵列各单峰吸波体产生的谐振吸收峰相互叠加从而产生宽带吸收.1.1单峰吸波体设计本文设计的吸波体是金属-介质-金属三层结构两层金属都采用金(ed)其电导率为σ=4.09×107S/m[?]中间介质层为损耗聚合物(Polyimide)[?]其介电常数的实部εr=3.5
集偏振不敏感、宽带可调为一体的太赫兹吸波器.pdf
本发明属于吸波器件技术领域,特别涉及一种集偏振不敏感、宽带可调为一体的太赫兹吸波器,该吸波器从上到下依次由图案化的镂空圆型石墨烯层、电介质层、金属底板组成,所述镂空圆型石墨烯层在x,y方向呈周期性排列,中间电介质层和石墨烯层紧密贴合。本发明结构简单、对称,采用单层图案化石墨烯、介质、和衬底层实现了吸波器的偏振不敏感特性以及宽带吸收效应。此外,石墨烯的电导率可通过施加静电压或化学掺杂可调,本发明在不改变器件结构的情况下,通过调节外加电压可有效调谐吸收率的幅值。该吸波器件偏振不敏感、宽带可调,可在成像、检测、
基于分形结构的太赫兹超材料吸波体.docx
基于分形结构的太赫兹超材料吸波体摘要分形是指有规律的自相似性的结构。在吸波材料领域,分形结构被广泛应用于提高吸波材料的性能。本文从吸波材料的需求出发,介绍了分形结构的概念与特点,并对分形结构的应用于吸波体的研究进展进行了综述。特别地,基于分形结构的太赫兹超材料吸波体具有普遍意义,本文还对其结构、制备方法、吸波性能进行了重点研究。关键词:分形;太赫兹;超材料;吸波引言吸波材料是一种特殊的功能材料,在电磁波遮蔽、雷达隐身、天线优化等方面有着广泛的应用。随着科学技术的进步,吸波材料的性能要求越来越高,吸波带宽范