王海国 1,2陈艺 1,2祝连庆 1,2魏向阳 1,2,*
作者单位
摘要
1 北京信息科技大学 光电测试技术及仪器教育部重点实验室
2 生物医学检测技术及仪器北京实验室,北京 100192
研究了一种基于超材料结构的红外热探测器,该探测器利用光学超材料的局域场增强效应和热释电材料的温度敏感特性,实现对红外辐射的探测。利用有限元分析方法,研究了超材料吸收器的红外吸收特性和电磁场特性,分析了超材料吸收器与热释电材料(LiTaO3)耦合结构的热学性能。结果表明,设计的超材料吸收器,可在3~15 μm范围内调制峰值波长(主要覆盖大气窗口(8~14 μm)),吸收率可达99.9%,带宽范围为0.2~1.0 μm。当探测器的尺寸为23 μm×23 μm时,探测器稳态温度升高量为0.311 K,与类似工作相比,温度提升了约21倍。改进的红外热探测器具有显著的温度响应,适用于大规模像元级非致冷中远红外波段的热成像与传感应用。
红外热探测器 材料吸收 有限元分析 热释电材料 infrared thermal detectors metamaterial absorber finite element analysis pyroelectric materials 
半导体光电
2023, 44(4): 508
作者单位
摘要
山西大学, 物理电子工程学院 山西 太原 030006
设计了一款基于石墨烯和二氧化钒图案的双重可调谐宽频带超材料吸收器, 当二氧化钒的电导率和石墨烯的化学势分别为200 000 S/m和0.5 eV时, 吸收率超过90%的带宽达到4.2 THz。研究结果表明, 保持二氧化钒电导率不变, 吸收频带的位置和平坦性可以通过改变石墨烯的化学势在一定范围内进行调节; 如果固定石墨烯的化学势, 则宽吸收频带的吸收率的强弱可以通过改变二氧化钒的电导率进行大幅度调节, 最大调制深度约为75%。同时, 所设计的超材料吸收器还具有极化不敏感以及宽入射角的特性。基于二氧化钒电导率和石墨烯化学势的双重可调控特性, 使得所设计的超材料吸收器在宽带THz吸收、开关和调制等领域具有潜在的应用价值。
石墨烯 二氧化钒 材料吸收 调制器 graphene vanadium dioxide metamaterial absorber modulator 
量子光学学报
2022, 28(2): 170
朱华利 1张勇 1,*叶龙芳 2,3党章 1[ ... ]延波 1
作者单位
摘要
1 电子科技大学极高频复杂系统国防重点学科实验室,四川 成都 611731
2 厦门大学电子科学与技术学院电磁声学研究院,福建 厦门 361005
3 厦门大学深圳研究院,广东 深圳 518057
提出了一种基于石墨烯和二氧化钒(VO2)混合材料的双控太赫兹超材料宽带吸收器,该吸收器具有结构简单、吸收/透射/反射状态可切换、调谐深度大等优点。吸收器的吸收率的调控可以通过改变VO2的相变特性及石墨烯的费米能级来实现。当VO2处于金属态时,该吸收器在1.07~2.59 THz频率范围内可实现吸收率大于90%的宽带吸收,且具有偏置无关和宽入射角不敏感特性,通过改变石墨烯的费米能级,可对带内吸收率进行动态调控,可调范围大于67.2%。当VO2处于绝缘状态,该器件表现为由石墨烯费米能级调控的可调透射器,透射率可调范围大于40%。进一步地,同时控制VO2相变特性和石墨烯费米能级,可将吸收器的带内吸收率的可调范围提升至90%以上,最大可调范围为99.7%@2.3 THz,实现了吸收率的完美开关特性。该吸收器通过两个独立可控的超材料实现了具有高调谐特性的太赫兹双控吸收器,在太赫兹智能器件(如衰减器、反射器和空间调制器等)领域具有潜在的应用价值。
光学器件 材料吸收 太赫兹 可调节 宽带 
光学学报
2022, 42(14): 1423002
杨洁萍 1王民昌 2邓琥 1,3康莹 2[ ... ]尚丽平 1,3,*
作者单位
摘要
1 西南科技大学信息工程学院, 四川 绵阳 621000
2 西安近代化学研究所, 陕西 西安 710065
3 特殊环境机器人技术四川省重点实验室, 四川 绵阳 621000
为了降低检测溶液样本时水对太赫兹的强烈吸收并提高传感器的灵敏度,提出了两种超材料吸收器集成微流控的双带太赫兹传感器。两种传感器的单元谐振结构均由金属环和双“I”型交叉结构组成,在0.2~1.4 THz频段内可产生两个完美吸收峰,折射率灵敏度可达300 GHz/RIU。实验结果表明,设计的两种双带太赫兹传感器具有偏振不敏感性和宽入射角不敏感性,在-4%~4%的制造公差范围内能保持良好的传感性能,在生物医学领域具有潜在的应用价值。
传感器 太赫兹 材料吸收 微流控 
光学学报
2021, 41(23): 2328001
作者单位
摘要
华东交通大学信息工程学院, 江西 南昌 330013
为了实现长波红外光谱的高吸收,结合阻抗匹配理论和时域有限差分方法设计了一种长波红外超宽带完美吸收器。首先,分析了金属-介质-金属结构的超材料吸收器,该吸收器在7~14 μm波段内的平均吸收率大于91%。然后,在金属-介质-金属结构的基础上提出了一种嵌入式结构的超宽带完美吸收器,该吸收器在7~14 μm波段具有近乎完美的吸收特性,平均吸收率可达到97.55%,且具有偏振不敏感特性;在入射角度为50°时的平均吸收率仍大于90%(横磁模式下为90.5%、横电模式下为93.7%)。研究结果表明,表面等离子体和法布里-珀罗谐振腔等多种模式的共同作用是获得宽波段完美吸收的主要因素。设计的吸收器在红外光谱内实现了优异吸收,在能量收集、红外传感器等领域具有潜在的应用价值。
光学器件 材料吸收 红外 宽波段 谐振腔模式 
光学学报
2021, 41(24): 2423002
作者单位
摘要
1 衢州职业技术学院 信息工程学院,浙江 衢州 324100
2 赣南师范大学 物理与电子信息学院,江西 赣州 341000
为降低窄带宽超材料吸收器(Metamaterial Absorber,MA)制造成本的同时拓宽其应用领域,本文基于时域有限差分法利用介质材料设计出双波长窄带宽介质MA,其由Au衬底、SiO2介质层和Si介质非对称光栅构成。经模拟计算发现,本文提出的双波长窄带宽介质MA在λ1=1.20852 μm和λ2=1.23821 μm具有超高吸收效率,而且FWHM也分别只有0.735 nm和0.077 nm。MA在λ1实现窄带宽吸收主要是因为光在SiO2层形成了法布里-珀罗(Fabry-Pérot, FP)腔共振,而MA在λ2实现窄带宽吸收主要是由于入射光在介质非对称光栅中形成了导模共振效应。经理论计算可知,通过改变MA的结构参数可对其吸收特性产生较为显著的影响。
材料吸收 双波长 窄带宽 法布里-珀罗腔共振 导模共振 metamaterial absorber dual-wavelength narrow-bandwidth Fabry-Pérot cavity resonance guided mode resonance 
中国光学
2021, 14(6): 1327
作者单位
摘要
西安邮电大学 电子工程学院,陕西 西安 710121
提出了一种以Topas环烯烃共聚物为基底,采用级联六边形单元多孔纤芯结构的宽频带高双折射太赫兹光子晶体光纤。采用全矢量有限差分法对其导波特性进行分析,结果表明:在工作频率为3.5 THz处,得到0.096 5(接近10-1)的超高双折射,10-12 dB/cm的超低限制损耗,以及小于1 cm-1的有效材料吸收损耗。此外,所提出的结构在2.25~5 THz的频带内表现出±0.2 ps/THz/cm的近零平坦色散。该光纤所实现的双折射值不仅是迄今已知太赫兹聚合物光纤中最高的,而且其新颖的多孔纤芯结构设计有效降低了太赫兹波的传输损耗。同时,光纤结构均采用圆形空气孔,便于工程制备,该工作对今后太赫兹光子晶体光纤的发展具有一定的参考价值。
光子晶体光纤 太赫兹 高双折射 有效材料吸收损耗 Photonic crystal fiber terahertz high birefringence effective material absorption loss 
红外与毫米波学报
2021, 40(5): 616
林嘉剑 1明瑞 1,*李学坤 1赖名涛 1[ ... ]明兴祖 1,2,**
作者单位
摘要
1 湖南工业大学机械工程学院, 湖南 株洲 412007
2 湖北文理学院机械工程学院, 湖北 襄阳 441053
飞秒激光加工面齿轮材料18Cr2Ni4WA是一种面齿轮精微修正的新型加工技术。首先,根据烧蚀凹坑的直径和激光功率的定量关系得到激光的烧蚀阈值,根据烧蚀凹坑的深度和激光功率的定量关系得到材料的吸收系数。然后,考虑到能量累积效应,从高斯激光的聚焦方式考虑变离焦量效应,建立材料内部的能量吸收模型。最后,通过改变脉冲数和激光功率,研究飞秒激光烧蚀凹坑直径和深度的变化规律。实验结果表明,脉冲频率为200 kHz的飞秒激光脉冲数大于20时,烧蚀凹坑的直径和深度趋于稳定,这与理论结果相吻合。随着激光功率的增大,飞秒激光的加工质量有明显下降,当激光功率为1 W时,飞秒激光的加工质量良好且烧蚀深度足够深。
激光光学 飞秒激光 面齿轮材料 烧蚀阈值 材料吸收系数 形貌特征 
中国激光
2021, 48(14): 1402017
作者单位
摘要
桂林电子科技大学 电子工程与自动化学院 广西自动检测技术与仪器重点实验室, 广西桂林541004
为解决因分析物与局部增强电磁场弱相互作用而导致传感器灵敏度偏低的问题,通过引入微流控技术,提出一种基于电磁场作用增强的超材料吸收体太赫兹微流传感器。传感器与太赫兹波相互作用产生磁偶极子共振,在0.4~1.4 THz频段内可产生两个吸收率高于98%的谐振峰。同时,通过集成微流通道,极大促进了分析物与位于法布里-珀罗谐振腔内局部增强电磁场的相互作用,传感器灵敏度可达537 GHz/RIU。另外,结构单元设计为四重旋转对称结构,传感器具备良好的极化不敏感和宽入射角度不敏感特性。结果表明,所设计的传感器具有灵敏度高和偏振不敏感等特性,在无标记微量物质检测领域具有良好的应用潜力。
太赫兹 材料吸收 传感器 微流通道 电磁场作用增强 Terahertz Metamaterial absorber Sensor Microfluidic channel Enhanced electromagnetic field interaction 
光子学报
2021, 50(1): 131
作者单位
摘要
衢州学院 机械工程学院 浙江省空气动力装备技术重点实验室, 浙江 衢州 324000
针对目前吸收器存在的吸收光谱过窄的技术问题, 提出了一种由金属与非金属组成的具有金属-绝缘体-金属(MIM)结构的超材料吸收器模型, 并模拟分析其辐射特性, 计算总体吸收性能。针对给定的波长范围, 通过对超材料吸收器的结构参数的改变, 对比分析了周期、宽度、金属层厚度和介电层厚度对吸收器辐射特性的影响。结果表明, 介电层厚度对吸收率的影响最为明显。研究了不同结构参数微结构的堆叠对多层超材料吸收器吸收峰的影响, 结果显示可以通过叠加获得更高的吸收峰值, 提升吸收器的总体吸收效率, 在可见光到红外光间形成一个宽谱吸收。
光谱学 材料吸收 热辐射 堆叠 宽谱吸收 spectroscopy Metamaterial absorber Thermal radiation The stack Wide spectrum absorption 
光学技术
2020, 46(4): 410

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