亚波长金属结构在太赫兹波段的特性和应用研究

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太赫兹波,又称为亚毫米波,是波长处于毫米波和红外之间的电磁波。近些年,随着太赫兹的产生和探测技术的不断发展,太赫兹在成像、通信、生物探测和国防安检等领域的应用备受关注。然而,因为自然界能与太赫兹波有效作用的材料非常有限,太赫兹系统的发展所必需的太赫兹器件非常缺乏,所以研究和制造太赫兹器件(包括主动器件和被动器件)具有非常重要的意义。另一方面,一种以亚波长金属结构为基本单元的人工复合材料——超材料(Metamaterial)吸引了研究者的兴趣。这种复合材料主要通过单元微结构与电磁波的作用来控制材料整体的电磁属性,甚至可以构造出自然界不存在的电磁属性。这种设计的自由度为太赫兹器件的发展提供了广阔的空间。因此,研究亚波长金属结构在太赫兹波段的特性,不仅为设计太赫兹器件提供依据,促进太赫兹技术走向实际应用,也加深对超材料的认识,并为设计其它波段的超材料提供参考。本文采用有限元方法进行数值仿真,结合有效介质理论、等效传输线理论、频率选择表面和光学理论进行解析计算,探索了亚波长金属割线对(Cut-Wire Pairs)结构在太赫兹的共振机理,利用亚波长金属结构设计了两款高性能的太赫兹偏振器件。主要内容包括:1.研究了亚波长金属割线对结构在太赫兹的对称共振和非对称共振机理。通过分析金属线宽和线距对透射共振峰的影响,结合解析计算结果分析得出结论:亚波长金属割线对结构在太赫兹的对称共振主要由法布里-珀罗(Fabry-Pérot)干涉引起,非对称共振则是由连续的偶极子共振谱和分立的Fabry-Pérot干涉谱相互干涉形成。2.设计了高消光比的太赫兹起偏器。在理论上分析了使用亚波长双光栅结构增强起偏器消光比的可能性,然后仿真优化得到了周期为3μm,工作频率在0.3THz~3THz,横磁波透过率大于97%,消光比大于180dB的太赫兹起偏器。3.设计了消色散的太赫兹λ/4相位延迟器。这款相位延迟器以反射模式工作,器件厚度仅为38μm,在1.8THz~2.8THz的频率范围内实现了90°±2°的相位延迟,是普通相位延迟器工作带宽的十倍以上。经过分析发现,Fabry-Pérot干涉是引起消色散的主要原因。
摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第一章 绪论第12-46页
    1.1 超材料的基本特性第12-14页
    1.2 用亚波长金属结构构造超材料的基本原理第14-20页
        1.2.1 负介电常数材料模型第15-17页
        1.2.2 负磁导率模型第17-18页
        1.2.3 负折射率材料第18-20页
    1.3 超材料在太赫兹的应用第20-35页
        1.3.1 太赫兹波简介第20-23页
        1.3.2 太赫兹超材料的制作第23页
        1.3.3 太赫兹超材料的电磁特性研究第23-27页
        1.3.4 太赫兹超材料的应用第27-35页
    1.4 本文的主要研究内容第35-36页
    参考文献第36-46页
第二章 研究亚波长金属结构的理论和方法第46-64页
    2.1 麦克斯韦方程的数值解法第46-52页
        2.1.1 时域有限差分法第46-50页
        2.1.2 有限元方法第50-52页
        2.1.3 严格耦合波方法第52页
    2.2 有效本构参数的提取第52-60页
        2.2.1 有效介质理论第53-54页
        2.2.2 S 参数法第54-55页
        2.2.3 近场平均法第55-57页
        2.2.4 表面等离子体共振的基本原理第57-60页
    2.3 本章小结第60-61页
    参考文献第61-64页
第三章 亚波长割线对结构在太赫兹的共振机理研究第64-82页
    3.1 亚波长割线对在双负材料中的应用发展第64-66页
    3.2 对称型亚波长割线对的共振机理研究第66-71页
        3.2.1 仿真计算和结果第67-68页
        3.2.2 解析模型计算第68-69页
        3.2.3 仿真和模型结果对比分析与讨论第69-71页
    3.3 非对称型亚波长割线对的共振机理研究第71-77页
        3.3.1 仿真模型及结果第73-74页
        3.3.2 数据拟合与分析第74-76页
        3.3.3 非对称共振的原理讨论第76-77页
    3.4 本章小结第77-78页
    参考文献第78-82页
第四章 太赫兹亚波长双光栅起偏器的优化设计第82-94页
    4.1 起偏器及其在太赫兹波段的研究进展第82-83页
    4.2 太赫兹亚波长双光栅起偏器的设计理论和方法第83-86页
        4.2.1 简单有效介质模型第84-85页
        4.2.2 相位的变化与Fabry-Pérot 干涉第85-86页
    4.3 结果的优化和讨论第86-91页
        4.3.1 不同周期透过率的变化规律第86-88页
        4.3.2 占空比的影响第88页
        4.3.3 层距的选择第88-89页
        4.3.4 错层位移的亚波长双光栅透射谱第89-90页
        4.3.5 表面平滑度的影响第90-91页
    4.4 本章小结第91-92页
    参考文献第92-94页
第五章 利用亚波长金属结构设计的消色散太赫兹λ/4 相位延迟器第94-108页
    5.1 消色散λ/4 相位延迟器简介第94-97页
    5.2 消色散太赫兹λ/4 相位延迟器的近似解析模型第97-100页
    5.3 计算结果和结论第100-103页
    5.4 消色散的基本原理探讨第103-104页
    5.5 本章小结第104-105页
    参考文献第105-108页
第六章 结束语第108-110页
    6.1 本文主要研究成果第108-109页
    6.2 今后的工作研究方向第109-110页
致谢第110-111页
作者攻读博士学位期间所发表的论文第111页
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