金属亚波长狭缝阵列结构的太赫兹偏振透射特性研究.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
金属亚波长狭缝阵列结构的太赫兹偏振透射特性研究.docx
金属亚波长狭缝阵列结构的太赫兹偏振透射特性研究随着近年来对太赫兹波进行深入研究,金属亚波长狭缝阵列结构的太赫兹偏振透射特性研究作为一个重要的研究方向得到了广泛关注。本文就该课题进行探究和分析。1.研究背景太赫兹波作为一种介于微波和红外线之间的电磁波,其频率在100GHz到10THz之间。相较其他电磁波,在材料的穿透性和分辨率上具有独特的优势。与此同时,金属亚波长狭缝阵列结构能够提供高灵敏度、倍增特性和窄带滤波特性,成为使用太赫兹磁光效应实现光学调制和传感领域中的关键元件。因此,对金属亚波长狭缝阵列在太赫兹
基于表面等离子体的亚波长阵列结构的太赫兹透射研究.docx
基于表面等离子体的亚波长阵列结构的太赫兹透射研究近年来,太赫兹波段的研究备受关注。与其它波段相比,太赫兹波段无辐射损失,穿透深度较大,而且在某些材料中还存在特定的吸收峰,因此具有很大的应用前景。然而,由于太赫兹波段的波长较长,对应的光学器件尺寸也较大,这限制了其在微纳米尺度上的应用,因此研究太赫兹波在亚波长尺度上的行为具有重要意义。基于表面等离子体的亚波长阵列结构便是一种常用的太赫兹波亚波长光学元件。表面等离子体是指光在介质和金属表面交界处激发的一种电子振荡模式。在这个模式中,金属表面的自由电子被激发并与
亚波长分形结构太赫兹透射增强的机理研究.docx
亚波长分形结构太赫兹透射增强的机理研究近年来,由于太赫兹(THz)技术在生物医学、安全检测和材料分析等领域的潜在应用,对THz光的传输、调制和增强进行了大量的研究和探索。其中,亚波长分形结构的设计和制备已成为一种有效的太赫兹透射增强技术,并得到了广泛关注。亚波长分形结构是一种同时具有微米和纳米尺度特征的结构,其具有较大的表面积和界面面积,可产生强烈的电场和局域电荷密度分布。这种结构可以实现THz光的强增强,并在多项THz光学实验和应用中得到验证。亚波长分形结构的THz透射增强机理主要有以下几个方面:1.多
基于表面等离子体的亚波长阵列结构的太赫兹透射研究的开题报告.docx
基于表面等离子体的亚波长阵列结构的太赫兹透射研究的开题报告一、研究背景太赫兹波(THz)具有高分辨率、非破坏性等诸多优点,因此在医学成像、安全检测、信息传输等领域有着广泛的应用前景。亚波长阵列结构是一种常见的太赫兹光学元件,可以用于制备滤波器、偏振器和光纤等器件。近年来,基于表面等离子体的亚波长阵列结构在太赫兹领域的应用也逐渐受到关注,其中的传输现象尤为重要。二、研究内容本文旨在通过基于表面等离子体的亚波长阵列结构对太赫兹波进行透射研究,具体内容如下:1.建立太赫兹波传输模型,分析因素对透射效率的影响。2
亚波长金属微结构对太赫兹波偏振调制作用的研究.docx
亚波长金属微结构对太赫兹波偏振调制作用的研究引言:太赫兹波是介于微波和红外线之间的电磁波,它具有低频段波动性、高频段光学性质的特点,同时还拥有传统电磁波所没有的独特特性,如穿透性、非侵入性、对生物体无害等特性。因此,太赫兹波在材料科学、物理学、光学等领域具有极大的潜力。太赫兹波的偏振调制是太赫兹技术中的核心问题,研究太赫兹波的偏振调制机理和方法是太赫兹技术发展不可或缺的一项工作。本文将探讨亚波长金属微结构对太赫兹波偏振调制作用的研究。一、太赫兹波偏振调制技术的研究现状目前太赫兹波偏振调制技术的研究主要分为