集成太赫兹线偏振旋转器的研究

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近十几年来,太赫兹波及其相关技术的研究备受人们重视,随着高效的太赫兹源和灵敏的太赫兹探测器的研发,太赫兹技术得以迅速地发展,被广泛应用于通信、生物医药、成像、材料表征、检测等领域。目前太赫兹技术的进一步应用有赖于可调控、宽带、高效的太赫兹波段器件的研发。另一方面,太赫兹调控集成器件在振幅、频率和偏振调控等方面都有了不同程度的发展。然而在偏振调控方面,尚未实现宽带透射式的线偏振集成器件。本论文主要研究太赫兹线偏振旋转器在平面内和空间上的集成,该透射式集成线偏振旋转器具有宽带、高效以及可调控的特点,具体内容如下:第一,我们分别设计和制备出两层和三层金属光栅组合的线偏振旋转器,通过旋转样品内部单元,实现了太赫兹波线偏振态的旋转。太赫兹波透射谱的计算和实验结果,表明了该人工亚波长微结构能够将太赫兹波的偏振自由地旋转到任意方向,并且对于不同旋转角度情况下的偏振转换效率在很宽的频段都能够保持80%以上。同时,我们从理论上揭示出此物理效应来源于人工微结构中的多波干涉。然后我们创新性地设计了四通道的金属光栅样品,由此实现了平面内集成的太赫兹线偏振旋转器。该器件在保留了线偏振旋转器的宽带、高效以及可调控的性质的同时,在平面内实现了具有拓展性的集成。第二,我们将上述宽带、高效和可调控的线偏振旋转器,在空间上组合集成,实现透射式的空间集成太赫兹线偏振旋转器。在三个线偏振旋转器组合后,出射光透射率仍高达80%左右。接着,我们进一步探索两个维度下的集成方案,用四通道的金属光栅样品重新设计成空间集成器件,即将平面内集成与空间上集成组合,实现了较高集成度的太赫兹线偏振旋转器。总之,本论文系统研究了太赫兹偏振旋转器的实现方案,设计和制备出了在平面内和空间上集成的太赫兹线偏振旋转器。集成化后的器件保持了单个线偏振旋转器的高效、宽带和可调控的特性,并且该器件在两个维度下都为可拓展、可调控的集成器件,具有高度的灵活性、集成性和实用性。该器件有望在信息处理,量子计算,太赫兹传感器等领域加以应用,为太赫兹集成化器件的进一步应用和发展铺路。
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