宽带等离子体诱导的透明度转换为纳波尔模式诱导的吸收转换Janus元结构由太赫兹区域的波导结构
Si Ying Li1, Zhao Tang1, Di Di Zhu1
1College of Electronic and Optical Engineering & College of Flexible Electronics (Future Technology), Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, 210023, China. hanlor@163.com.
Physical chemistry chemical physics : PCCP
|July 12, 2023
概括
一个带有波导结构的新的Janus元结构展示了可调节的太赫兹吸收和传输. 该设备利用二氧化瓦纳在等离子体诱导的透明度和宽带吸收之间切换,使波导和传感中的应用成为可能.
科学领域:
- 超材料和纳米光子学
- 特拉赫兹 (THz) 技术技术
- 塑制剂是一种塑制剂.
背景情况:
- 超材料具有独特的电磁特性,这种特性在自然材料中没有.
- 可调节的太赫兹设备对于传感和通信的先进应用至关重要.
- 安纳波尔模式和等离子体诱导的透明度是控制光物质相互作用的关键现象.
研究的目的:
- 开发一个具有波导结构 (WGS) 的Janus元结构 (MS),用于可调的太赫兹吸收和传输.
- 研究二氧化瓦纳 (VO2) 在等离子体诱导透明度 (PIT) 和高吸收性之间切换中的作用.
- 探索设计的元结构的方向依赖性和角度敏感性.
主要方法:
- 与嵌套波导结构集成的Janus元结构的设计和模拟.
- 使用二氧化瓦纳 (VO2) 来实现可调节的功能.
- 分析电磁反应,包括吸收,传输,以及对冲击角度和偏振的敏感性.
主要成果:
- 通过破坏性干扰和Janus特征实现了超宽带吸收.
- 在VO2的绝缘状态下证明了等离子体诱导透明度 (PIT),相对带宽为7.4%.
- 在 -z 和 +z 两个方向获得高吸收率 (>0.9),在不同的冲击角度 (30°-70°) 获得0.7-10 THz的宽带吸收.
- 由于对称结构,表现出极化角稳定性.
结论:
- 开发的Janus元结构在太赫兹应用中显示出有前途的性能.
- 可调节的性质和取决于方向的行为使其适用于电磁波方向,光谱分析和传感器.
- VO2的整合为对太赫兹波操纵的积极控制提供了一条途径.


