基于石墨烯超材料太赫兹调制器的研究

来源 :山东科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yingq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
太赫兹波以低光子能量、高穿透性、瞬态性等优点,备受世界各国科研人员的青睐。推动THz技术的发展,不仅需要解决稳定可靠的THz源、高灵敏度的探测器,还需要提供高性能的THz功能器件。石墨烯凭借其在太赫兹频段特殊的光电特性,成为改善太赫兹光电器件性能的理想材料。已有许多基于石墨烯的THz器件得到验证,调制器是其中之一。石墨烯室温下的高电子迁移率能有效提高调制器的调制速率,但单层石墨烯对THz波的吸收有限,制约调制器的调制深度,超材料恰好能弥补这一不足。本文结合石墨烯、超材料在THz波段的优良特性,设计了基于石墨烯超材料的THz调制器。  本文的主要创新点如下:  1.研究了基于石墨烯超材料双控太赫兹调制器,并研究了其在太赫兹频段内两个频率处的反射特性。该调制器由开口环谐振器及其底部的“三明治”结构组成,“三明治结构”从上到下依次为石墨烯层、聚酰亚胺层和金层,其中开口谐振器的开口处填充硅。该结构可以通过电、光两种方式调制,即分别对调制器中的石墨烯施加低电压,对硅施加弱光照。结果表明:反射谱在频率0.806THz、1.869THz出现两个共振反射谷,在满足低激励的条件下,增强两种激励均能改变共振反射谷的反射强度。两个共振处的反射调制方向表现出先反向、后同向的特点,其临界点对应的石墨烯费米能级和硅电导率分别为13.489 meV、970.54S/m。文章对同时施加两种激励的情况进行了详细研究,结果表明:同时施加两种激励的调制特性并非单独施加激励的数值叠加,电、光两种调制方式相互独立。在调制过程中,调制器出现的最大调制深度为99.74%。  2.研究了基于石墨烯的超透射THz调制器,该调制器由非闭合金属孔、石墨烯层、二氧化硅及硅基底组成。调制器利用周期分布的亚波长非闭合金属小孔的超透射现象,增大了透射调制深度。研究了石墨烯费米能级对透射峰的调控作用,结果表明:当入射波电场垂直于金属孔开口时,调制器的透射光谱在0.3888THz出现共振峰,费米能级从0.2meV增大到50meV时,透射峰值减弱,调制深度达到94.91%。当入射波电场平行于金属孔开口时,透射谱在0.2238THz出现共振峰,增大费米能级,透射峰减弱,调制深度达到88.93%。另外,该调制器的调制速率可达2.4GHz。
其他文献
本文对于死亡结构域蛋白超家族从分子进化角度,利用生物信息学的理论和方法进行研究。所有的数据来源均基于公共数据库,利用生物信息学方法对现有的数据进行了整理和发掘,试图对
基因工程因其在疾病诊断与治疗领域上的应用前景而备受关注。现代技术手段中,长度超过一千个脱氧核糖核苷酸单体的脱氧核糖核苷酸链(DeoxyribonucleicAcid,长链DNA)均由多种长度
高性能极大规模集成电路发展亟需先进封装技术推动,三维系统级封装技术(Three Dimensional System in Package,3D SiP)因具有高集成度、低功耗、低信号损耗和噪声、小型化、轻
狂犬病(rabies)是非常重要的人畜共患病,世界范围内,每年至少有55000人感染狂犬病,感染人群中儿童占到40%,其中绝大部分是由于当地的患有狂犬病的狗咬伤导致,这在发展中国家,尤其亚
RFID(Radio Frequency Identification)即射频识别技术,它是一种有着较长通讯距离的无线射频识别技术,它能够通过射频信号自动识别目标并获取相关信息数据,识别过程不需人工干预
模拟线性均衡电路是高速串行数据接收器的重要组成模块,它可以补偿信道对信号的高频衰减,消除码间干扰,保证接收器正确接收信号,并具有功耗低、面积小等优点。线性均衡器的主要设
由于兰花种子非常小,胚分化不完全、无胚乳,种子寿命短,在自然条件下萌发率低,以及过量的采挖和生境的恶化,使大量兰花种类处于稀有、濒危乃至灭绝的状态。因此,研究兰科植物
学位
功率异质结双极型晶体管(HBT)具有高输出功率、优异的高频特性、较宽的线性和高的效率,在微波功率领域得到广泛应用,并扮演着越来越重要的角色。但是,由于器件本身的自加热效应
随着半导体技术的不断发展进入纳米时代后,器件参数的涨落逐渐成为进一步缩小器件特征尺寸的最大挑战之一。它对器件和电路的性能、产率都造成了显著的影响,同时还增加了设计的
虎杖(Polygonum cuspidatum Sieb.et Zucc.)为多年生草本植物,曾是亚洲民间广泛应用的草药,具有活血镇痛、清热利湿、止咳化痰、活血化疲等功效。现代医学研究表明,虎杖主要