具有在特拉赫兹频率的工程光学分散的3D批量元材料,利用无形多层分环共振器.
Ying Huang1, Takanori Kida1, Shun Wakiuchi1
1Department of Robotics, Tohoku University, Sendai, Miyagi, 980-8579, Japan.
概括
一种新的3D散装元材料 (MM) 为太赫兹 (THz) 设备提供了工程制造的折射率和光学同otropy. 它的设计允许大规模制造和形状灵活性,使高分辨率光谱镜等先进应用成为可能.
科学领域:
- 超材料是什么?超材料是什么?
- 特拉赫兹 (THz) 光学光学
- 纳米光子学 纳米光子学
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.
- 为特定的光学功能而设计散装元材料,特别是在THz频率,仍然是一个挑战.
- 散装元材料制造的传统方法可能是复杂的,并且可扩展性有限.
研究的目的:
- 提出,制造和评估一个3D散装超材料 (MM) 与无形多层分环共振器.
- 为了展示有效折射率和光学分散的工程.
- 为了突出这一MM对THz光学设备的优势.
主要方法:
- 使用无形多层分环共振器制造3D散装元材料.
- 对有效折射率及其频率依赖性的实验性评估.
- 光学同otropy和传输属性的表征.
- 通过调整共振器密度来定制光学分散.
主要成果:
- 实现了工程有效折射率,在0.3150.366THz的0.118的对比度.
- 显示高指数变化斜率为每 THz 2.314 的高指数变化斜率.
- 证实了光学同位素相对于极化.
- 通过共振器密度成功调整了峰值传输和光学分散.
结论:
- 拟议的3D散装MM为THz应用提供了一个多功能平台.
- 优点包括大规模制造潜力,形状适应性,光学同otropy,和快速光学分散.
- 这一MM对开发分散光学装置,例如用于光谱学的高分散镜具有前景.


