chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

基于圖案化石墨烯的寬帶太赫茲超材料吸收器

深圳市賽姆烯金科技有限公司 ? 來源:石墨烯研究院 ? 作者:石墨烯研究院 ? 2022-10-19 11:24 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

超材料吸收器及石墨烯

超材料(Metamaterial)作為一種具備超常物理性質的人工復合材料,近年來在電磁領域的研究中備受關注。超材料吸收器(Metamaterial Absorbers,MMAs)作為超材料功能器件的重要組成部分,如何在有限 的亞波長尺寸內(nèi)實現(xiàn)多個表面等離激元諧振來增加吸收帶寬,如何設計厚度小、結構簡單、易于制作的高吸收率吸收器結構,已成為超材料領域的研究熱點。

石墨烯作為一種零帶隙半導體,具有可調諧性、超寬帶光學響應、高載流子遷移率等非線性光學特性,在電子學、光學、磁學、生物醫(yī)學和傳感器等領域的應用前景廣闊。石墨烯的載流子濃度和費米能級通過化學氣相沉積或者靜電摻雜等方式,在太赫茲和紅外頻率下能夠大范圍改變,實現(xiàn)對超材料光學特性的調制。PAPASIMAKISN等的研究表明,厚度不到1nm的石墨烯就可以使超材料的光學性質發(fā)生明顯的變化,在共振波長附近單層石墨烯只損失2.3%的透過率,同時會極大地增強光與石墨烯的相互作用。此外,石墨烯獨特的電子能帶結構賦予它非常良好的線性光學特性,如低損耗的極化控制和中紅外到太赫茲頻率范圍內(nèi)的探測。石墨烯優(yōu)異的光學和電學性能,使其在可調完美吸收器、偏振器和濾波器等新型光學器件上的應用上具有得天獨厚的優(yōu)勢。

結構及討論

下圖為基于單層石墨烯的可調諧寬帶超材料吸收器的單元結構示意,其中單層石墨烯僅有約0.34nm,遠小于入射波長,厚度可忽略不計。該吸收器包括三層:頂層采用優(yōu)化的液相化學氣相沉積工藝,制造的單層圖案化石墨烯,介質層采用無損耗介質材料聚四氟乙烯,其相對介電常數(shù)設為εPTFE=2,厚度設為t=14μm,基底選擇電導率σ=4.56×107S/m的金,厚度設為h=0.2μm。為了實現(xiàn)寬帶吸收,采用了多共振結構,保證它們之間能夠產(chǎn)生強耦合。

4019ab26-4f50-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

研究兩種常見的基本結構在正入射條件下的吸收性能,分別為一個孤立的十字結構和四個矩形組成的陣列,結果見下圖:由吸收頻譜可以看出,這兩個結構都無法滿足寬帶要求且吸收效率不高,接著考慮將兩種結構進行適當?shù)?a href="http://www.brongaenegriffin.com/v/tag/899/" target="_blank">拆解組合,最終設計出由四個直臂和四個矩形組成的、中間為鏤空十字的結構,從綠色曲線可以看出該組合結構表現(xiàn)出了寬帶吸收,其低頻吸收峰和高頻吸收峰和上述兩個結構的吸收峰相互對應,但吸收性能依舊較低,因此在其四周增加了四個直角石墨烯結構,通過共振效應來提高吸收效率,最終經(jīng)過仿真和參數(shù)優(yōu)化得到了完美吸收曲線。從黑色曲線可以看出,吸收率在90%以上的帶寬達 到了2.9THz,對應的相對帶寬達到了77.3%。同時,可以看到有兩個吸收峰在f1=2.56 THz和f2=4.6THz頻率處的吸收率分別達到了97%和98.9%。基于以上結論,充分證明利用石墨烯圖案間的耦合效應可極大地提升吸收器的吸收性能,進而實現(xiàn)寬帶吸收。

403c9fe6-4f50-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

下圖為在正入射波下的頻率和不同費米能級的函數(shù)關系。結果表明,當費米能級從0逐漸增加到0.9eV,步長為0.3eV時,峰值吸光度從12%增加到98%以上,同時,隨著費米能量的增加,工作帶寬也隨之變寬。因此,這意味著通過改變石墨烯的費米能級,在特定頻率范圍內(nèi)可使所提吸收器的工作狀態(tài)在反射與吸收之間自由切換,大大增強了其實用價值。

4079a38c-4f50-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

下圖為不同偏振角?以20°步長從0°變化到80°時的吸收光譜,可以發(fā)現(xiàn)隨著偏振角度的改變,所提吸收器的吸收性能幾乎沒有發(fā)生變化,吸收率仍然高于90%。實際上,幾何結構的對稱性是吸收器能夠產(chǎn)生完美偏振無關的根本原因。

4088b962-4f50-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 石墨烯
    +關注

    關注

    54

    文章

    1597

    瀏覽量

    81668
  • 函數(shù)
    +關注

    關注

    3

    文章

    4381

    瀏覽量

    64921
  • 太赫茲
    +關注

    關注

    11

    文章

    350

    瀏覽量

    29970

原文標題:基于圖案化石墨烯的寬帶太赫茲超材料吸收器

文章出處:【微信號:深圳市賽姆烯金科技有限公司,微信公眾號:深圳市賽姆烯金科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    浙江大學:研究石墨基嗅覺傳感陣列實現(xiàn)細菌和病毒性呼吸道感染的快速區(qū)分

    研究團隊通過氣敏受體調控策略構建了靈敏高識別度的石墨的嗅覺傳感。研究表明還原氧化石墨(r
    的頭像 發(fā)表于 05-28 17:34 ?1311次閱讀
    浙江大學:研究<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>基嗅覺傳感陣列實現(xiàn)細菌和病毒性呼吸道感染的快速區(qū)分

    EastWave應用:光場與石墨和特異介質相互作用的研究

    圖 1-1模型示意圖 本案例使用“自動計算透反率模式”研究石墨和特異介質的相互作用,分析透反率在有無石墨存在情況下的變化。光源處于近紅外波段。 模型為周期結構,圖中只顯示了該結構
    發(fā)表于 02-21 08:42

    一文速覽石墨的奧秘

    石墨屬于二維碳納米材料,具有優(yōu)秀的力學特性和超強導電性導熱性等出色的材料特性,英國曼徹斯特大學物理學家安德烈·蓋姆和康斯坦丁·諾沃肖洛夫,由于成功從
    的頭像 發(fā)表于 02-18 14:11 ?725次閱讀
    一文速覽<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>的奧秘

    化石墨光致變質難題:光還原系主要誘因

    大規(guī)模量產(chǎn)的氧化石墨,在儲存、運輸、使用過程中普遍存在變色現(xiàn)象,通常是因為其對光的敏感,發(fā)生光還原、降解等,其結果嚴重影響氧化石墨的分散性能,最終導致“
    的頭像 發(fā)表于 02-11 13:33 ?457次閱讀
    氧<b class='flag-5'>化石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>光致變質難題:光還原系主要誘因

    化石墨制備技術的最新研究進展

    化石墨(GO)是一類重要的石墨材料,具有多種不同于石墨
    的頭像 發(fā)表于 02-09 16:55 ?554次閱讀
    氧<b class='flag-5'>化石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>制備技術的最新研究進展

    石墨與碳納米管的材料特性

    石墨與碳納米管具有相似的結構和性質,二者之間存在強烈的界面相互作用。通過將石墨與碳納米管復合,可以制備出具有優(yōu)異力學性能和導電性能的新型復合材料
    的頭像 發(fā)表于 01-23 11:06 ?983次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>與碳納米管的<b class='flag-5'>材料</b>特性

    一文解讀氧化石墨制備的研究進展

    化石墨(GO)是一類重要的石墨材料,具有多種不同于石墨
    的頭像 發(fā)表于 01-21 18:03 ?523次閱讀
    一文解讀氧<b class='flag-5'>化石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>制備的研究進展

    研究基于密集結構石墨纖維的壓力傳感,用于運動監(jiān)測

    ? 壓阻式壓力傳感因其結構簡單、靈敏度高和成本低而備受關注。石墨以其出色的機械和電氣性能而聞名,作為傳感器材料已顯示出巨大的應用潛力。然而,其在實際應用中的耐用性和性能一致性仍有待
    的頭像 發(fā)表于 01-21 17:07 ?443次閱讀
    研究基于密集結構<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>纖維的壓力傳感<b class='flag-5'>器</b>,用于運動監(jiān)測

    石墨的分類

    石墨是一種由碳原子以sp2雜化軌道構成的二維納米材料,具有獨特的六角蜂窩狀晶格結構。根據(jù)不同的分類標準,石墨可以分為多種類型: 按層數(shù)分
    的頭像 發(fā)表于 01-14 14:37 ?1755次閱讀

    石墨材料如何推動量產(chǎn)芯片的新時代?

    石墨,這種因其多種結構、熱學和電子特性而受到廣泛贊譽的二維(2D)材料,已從實驗室走向如今可供購買的量產(chǎn)微芯片。這標志著電子行業(yè)先進材料轉型的早期階段。這篇文章將介紹
    的頭像 發(fā)表于 12-25 10:42 ?950次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b><b class='flag-5'>材料</b>如何推動量產(chǎn)芯片的新時代?

    石墨發(fā)熱油墨為汽車后視鏡帶來智能電加熱保護

    Haydale石墨發(fā)熱油墨采用了先進的石墨納米材料,這是一種極為強大的導電材料。通過將
    發(fā)表于 11-15 15:55

    發(fā)展?jié)摿薮蟮男?b class='flag-5'>材料 | 石墨

    發(fā)展?jié)摿薮蟮男?b class='flag-5'>材料 | 石墨
    的頭像 發(fā)表于 10-30 08:02 ?1218次閱讀
    發(fā)展?jié)摿薮蟮男?b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>

    石墨和白石墨(氮化硼)的作用區(qū)別

    石墨石墨是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。這種獨特的結構賦予了
    的頭像 發(fā)表于 10-06 08:01 ?1128次閱讀
    <b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>(氮化硼)的作用區(qū)別

    什么是石墨和白石墨?

    石墨石墨是一種由碳原子以sp2雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料。這種獨特的結構賦予了
    的頭像 發(fā)表于 09-30 08:02 ?1002次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>和白<b class='flag-5'>石墨</b><b class='flag-5'>烯</b>?

    關于赫茲波的介紹

    無線電波的透射率 赫茲波可以傳輸通過各種材料傳播包括紙張、塑料、陶瓷、木材、和紡織品。赫茲波使隱藏內(nèi)部物質非破壞性分析并預計將引導新穎的
    的頭像 發(fā)表于 09-29 06:18 ?786次閱讀
    關于<b class='flag-5'>太</b><b class='flag-5'>赫茲</b>波的介紹