概括
一个新的超表面设计模型有效地将特拉赫兹光束分割为大型异构阵列接收器. 这种进步提高了功率效率和光束均性,这对于先进的光学系统至关重要.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 超材料是指一种超材料.
- 特拉赫兹技术的技术.
背景情况:
- 产生多个局部振荡器 (LO) 束对于特拉赫兹 (THz) 频率的大型异构阵列接收器至关重要.
- 现有的光束分割元表面面临着增加光束数量,功率效率和均性的挑战.
研究的目的:
- 提出一种基于表面-广度-梯度-结构 (SA-GS) 的新型设计模型,用于光束分裂的元表面.
- 为了在多束THz应用中实现高功率效率和同质性.
主要方法:
- 开发基于SA-GS的设计模型,用于光束分裂元表面.
- 设计和优化为0.82-1.6 THz操作的16束分裂元表面.
- 将设计扩展到100,144,225和289光束配置.
主要成果:
- 演示了具有高功率效率和均性的16束分裂元表面.
- 在0.85 THz的289光束配置中,达到高达96.18%的功率效率.
- 实验测量验证了对制造的超表面的模拟结果.
结论:
- SA-GS模型为设计高性能多束分裂元表面提供了一种有效的方法.
- 这项工作使得大像素THz多束异质基阵列接收器和光学系统的开发成为可能.
- 拟议的模型适用于设计具有可变参数的光束分割器和全息成像设备.


