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一种双功能太赫兹超材料器件,其特性可在双窄带吸收和宽带吸收之间切换
《Nanoscale》:Bifunctional terahertz meta-device with switchable properties between dual-narrowband absorption and broadband absorption
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月09日 来源:Nanoscale 5.1
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本文提出了一种基于金和二氧化钒表面结构的多功能可调谐太赫兹超材料器件,通过电磁场偏振切换实现双窄带吸收和大宽带吸收模式,利用阻抗匹配理论和表面电场分布解释其物理机制,并验证了大角度容差特性,同时探讨双窄带吸收模式在传感领域的应用潜力。
基于超材料的光学器件因其广阔的应用前景而受到了广泛关注,但在多功能集成和动态可调性方面仍面临诸多挑战。在本文中,我们提出了一种可调的太赫兹超材料器件,该器件利用金和二氧化钒(VO?)表面图案化结构实现了多功能性。通过控制电磁场的极化状态,该器件可以切换到两种工作模式:双窄带吸收和宽带吸收,从而实现双功能吸收。在极化角度保持不变的情况下,二氧化钒的相变能够独立调节这两种工作模式的吸收特性。通过阻抗匹配理论和不同工作模式下的表面电场分布分析,阐明了这种双功能太赫兹吸收超材料的物理机制。这两种工作模式都具有较大的角度容忍度,目前已有进一步研究探索将双窄带吸收模式应用于传感领域。该超材料的优势在于结构简洁、多功能集成以及动态可调性,这些特点有望激发人们对开发高效、紧凑且实用的集成太赫兹组件的兴趣。
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