概括
谷光子晶体使6G应用的宽带太赫兹 (THz) 传播成为可能. 研究人员使用这些具有液晶缺陷的晶体演示了一个可调节的带止过器.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电磁学 电磁学 电磁学 电磁学
背景情况:
- 太赫兹 (THz) 辐射为6G通信,传感和成像提供了显著的潜力.
- 谷 photonic 晶体 (VPC) 对 THz 波操纵具有增强的特性,包括更宽的带间隙和强大的传播.
研究的目的:
- 通过使用二维介电空气VPC,研究THz辐射的宽带传播和控制.
- 为THz应用设计和演示基于VPC的可调节带停止波器 (BSF).
主要方法:
- 通过打破反向对称的方法制造2D介电-空气VPC.
- 在VPC波导结构中使用优化的胡须堆接口.
- 沿域壁引入周期性缺陷,并结合液晶来调整带停止响应.
主要成果:
- 在0.376 THz的中间频率下实现了109.4 GHz的带隙.
- 在VPC波导中,在直线和Z形路径上演示了宽带THz传播.
- 通过使用液晶来改变缺陷的折射率,成功实现了可调节的带停止响应.
结论:
- 拟议的VPC结构和缺陷工程允许有效的宽带THz波控制.
- 可调节的带停止过器显示了未来光子组件在6G通信和以后的前景.
- 这项研究有助于为下一代无线系统推进THz技术.
更多相关视频
10:35Using Microwave and Macroscopic Samples of Dielectric Solids to Study the Photonic Properties of Disordered Photonic Bandgap Materials
Published on: September 26, 2014
12.3K
13:02Fabrication of 1-D Photonic Crystal Cavity on a Nanofiber Using Femtosecond Laser-induced Ablation
Published on: February 25, 2017
9.8K
