光子晶体和电磁超颖材料在太赫兹频段的应用研究

太赫兹波论文 光子晶体功能器件论文
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太赫兹(THz)频谱代表一个特别有趣的频段,它既不能很明确地归于微波段或光波段,又不能用目前已有的微波或者光波理论去直接研究。但其有着广泛的应用前景,因此THz产生、接收、与物质的作用及其传输等相关领域成为目前国际上的研究热点和难点。由于缺少低损耗、低吸收、低色散传输THz波的波导材料,现有的THz波系统都是基于自由空间传播理论,而太赫兹波在自由空间中的传输损耗又很大,因此,以波导为基础的太赫兹材料和器件就成了太赫兹传输的重要基础,也是太赫兹波能否广泛应用的关键。光子晶体和电磁超颖材料作为一种新型人工材料有望在THz功能器件的开发和研制中起到越来越大的作用,也成为THz系统的集成化和小型化的研究热点。本论文主要围绕光子晶体和电磁超颖材料在THz频段的应用基础而展开,论文的主要内容包括:1.THz光子晶体功率分配器:利用平面波展开法理论,通过改变二维正方形THz光子晶体的结构对其带隙进行优化,在此基础上设计不同结构的二维正方形THz光子晶体功率分配器,并利用时域有限差分法对进行分析比较,结果发现改进型T形功率分配器通带幅频特性的平坦度为84%和92%,优于普通型T形功率分配器的频带平坦度76%,另外改进型T形功率分配器的两输出端口间的隔离度也高于普通型。改进型Y形功率分配器-3dB带宽达0.224THz,峰值为1655.73,都优于普通型的0.216 THz和1577.25,使改进型的Y形功率分配器更为实用。在以上理论分析的基础上,我们利用现代光刻工艺制备了相应的二维THz光子晶体功率分配器。2. THz光子晶体上/下载滤波器:设计了不同结构的二维正方形THz光子晶体上/下载滤波器并利用时域有限差分法对其进行分析比较,研究结果表明,三个点缺陷组成的L形谐振腔结构的上/下载滤波器可以同时上/下载三个频率点,四个点缺陷组成的右T形上/下载滤波器的峰间频率间隔达0.342 THz,可以实现较大频率间隔的双频点上/下载滤波。在以上理论分析的基础上,我们利用现代光刻工艺制备了相应的二维THz光子晶体上/下载滤波器,并已取得部分测试结果。3. THz光子晶体窄带滤波器:设计了不同结构的二维正方形THz光子晶体窄带滤波器并利用时域有限差分法对其进行研究,发现垂直于输入输出波导的三缺陷窄带滤波器可以同时对两个频率进行幅度接近100%的滤波,而且其带外抑制特性优良,该结构可利用于双频点的高Q值窄带滤波。由五个单缺陷形成的左向长T形结构的窄带滤波器有五个透射峰,其独特的幅频特性也可以利用。4.THz电磁超颖材料功能器件方面。利用现代光刻技术工艺制备了一种圆形和两种分别在X和Y方向伸展的椭圆形裂环谐振器,并在太赫兹时域系统进行测试,比较了尺寸结构参数和耦合系数对幅频特性的影响。根据测试结果提出包含LC谐振、偶极子谐振和第三种谐振模式的改进型TL-RLC理论模型使模型与实验数据更为吻合。另外研究了谐振臂和谐振缝隙同时旋转时角度改变对LC谐振和偶极子谐振之间的频率间隔产生的影响,提出扩展LC谐振和偶极子谐振之间的频率间隔的新方法。旋转角度为0.02°到0.24°或者-0.02°到-0.24°时,频率间隔的绝对增加值为25.2GHz,相对增加值为2.62%。当旋转角度为0.2°时的S参数与未旋转时的S参数差别很小,而且在S曲线上可以看出没有引入其他的谐振峰。还以包含LC谐振、偶极子谐振和第三种谐振模式的改进型TL-RLC理论模型为出发点,研究了第三种谐振模式,并推出其谐振频率表达式。
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-37页
    1.1 太赫兹辐射的主要特征第13-14页
    1.2 太赫兹辐射的应用第14-15页
    1.3 太赫兹辐射源第15-19页
        1.3.1 电子学方法产生THz 辐射第15-16页
        1.3.2 光子学方法产生 THz 辐射第16-19页
    1.4 太赫兹波的探测第19-20页
    1.5 太赫兹时域光谱系统第20-21页
    1.6 太赫兹波导及功能器件的研究进展第21-24页
    1.7 光子晶体在THz 波技术中的应用第24-29页
        1.7.1 THz 光子晶体波导第25-27页
        1.7.2 THz 光子晶体调制器第27页
        1.7.3 THz 光子晶体生物分子探测器第27-29页
    1.8 电磁超颖材料在THz 波技术中的应用第29-34页
        1.8.1 电磁超颖材料 THz 调制器第30-32页
        1.8.2 “无磁性”磁性 THz 电磁超颖材料第32-33页
        1.8.3 电磁超颖材料 THz 吸收器第33-34页
    1.9 选题的意义及论文的主要工作第34-37页
        1.9.1 选题的意义第34-35页
        1.9.2 论文的主要工作第35-37页
第二章 二维 THz 光子晶体功率分配器的理论研究第37-66页
    2.1 问题的引入第37-38页
    2.2 平面波展开法理论基础第38-41页
    2.3 有限时域差分法理论基础第41-42页
    2.4 二维正方形结构光子晶体的光子带隙特性第42-45页
    2.5 二维正方光子晶体的T 形分配器的电磁波分布特性及导波模式第45-48页
    2.6 二维正方光子晶体的Y 形分配器的电磁波分布特性及导波模式第48-63页
        2.6.1 交汇处结构相同而转角处结构不同的 Y 形功率分配器性能比较第49-58页
        2.6.2 交汇处结构不同而转角处结构相同的 Y 形功率分配器性能比较第58-62页
        2.6.3 交汇处和转角处结构都不同的 Y 形功率分配器性能比较第62-63页
    2.7 T 形和 Y 形二维光子晶体功率分配器的制备完成研究第63-65页
    2.8 本章小结第65-66页
第三章 二维 THz 光子晶体上下载滤波器的理论研究第66-90页
    3.1 问题的引入第66-67页
    3.2 单个点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性第67-69页
    3.3 双点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性第69-76页
    3.4 三个点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性第76-82页
    3.5 四个点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性第82-86页
    3.6 五个点缺陷谐振腔的上/下载滤波特性第86页
    3.7 二维 THz 光子晶体上/下载滤波器的实验制备第86-87页
    3.8 部分样品的测试结果第87-89页
    3.9 本章小结第89-90页
第四章 二维 THz 光子晶体窄带滤波器的理论研究第90-106页
    4.1 问题引入第90页
    4.2 仿真和讨论第90-104页
        4.2.1 单个点缺陷窄带滤波器特性研究第91-95页
        4.2.2 两个单缺陷形成的窄带滤波器特性研究第95-97页
        4.2.3 三个单缺陷形成的窄带滤波器特性研究第97-99页
        4.2.4 四个单缺陷形成的窄带滤波器特性研究第99-102页
        4.2.5 五个单缺陷形成的窄带滤波器特性研究第102-104页
    4.3 本章小结第104-106页
第五章 电磁超颖材料在 THz 的应用研究第106-125页
    5.1 问题的引入第106-107页
    5.2 我们的改进型 TL-RLC 理论模型第107-114页
        5.2.1 设计及制作第107-108页
        5.2.2 测试及讨论第108-114页
    5.3 展宽 LC 与偶极子谐振之间频率间隔的新方法第114-121页
        5.3.1.已有方法的利弊第114-115页
        5.3.2 新方法的仿真和讨论第115-121页
    5.4 电磁超颖材料的第三种谐振模式第121-124页
        5.4.1 第三种谐振模式的由来第121页
        5.4.2 第三种谐振模式的仿真和讨论第121-124页
    5.5 本章小结第124-125页
第六章 结论第125-128页
    6.1 本论文工作总结及创新点第125-126页
    6.2 有待深入研究的问题第126-128页
致谢第128-129页
参考文献第129-138页
攻博期间取得的研究成果第138-139页
参与的科研项目第139-140页
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