基于电磁超材料的太赫兹多频吸收器的研究

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随着电子信息技术的飞速发展,太赫兹吸收器逐渐成为了研究者主要研究的热点之一。人们设计仿真并通过各种技术制备了多种类型、适合各种应用途径的太赫兹吸收器,但是这些吸收器大多有制作工艺复杂、制作成本高、工作的频段不能完全满足应用需求等问题。所以对太赫兹吸收器的研究改进一直是热门话题。同时,超材料太赫兹多频吸收器在航天航空、太赫兹通信等高新领域有着非常重要的应用前景,也是最近几年研究者的重点开发对象。本文以超材料太赫兹吸收器的研究现状为背景,从吸收器的工作原理入手,设计了超材料太赫兹多频吸收器的结构,并通过时域有限差分法,对吸收器进行模拟仿真,分析其吸收曲线,得到最佳吸收性能的吸收结构。本文主要进行的工作如下:(1)基于电磁超材料设计了谐振结构为方形对称型的太赫兹多频吸收器,仿真模拟了其不同谐振结构参数、不同基板厚度、不同周期长度以及不同入射角度时的吸收率变化,分析优化得到吸收性能极佳的多频段吸收器。为太赫兹多频吸收器的设计提供可行性方案。(2)设计了谐振结构为圆形对称型的太赫兹多频吸收器,仿真模拟了不同参数时的吸收率随频率的变化,得到最优化的太赫兹多频吸收器。为设计更小型化、更高吸收率、更多频带的太赫兹多频吸收器提供可参考的结构。(3)设计了谐振结构为E字形对称型的太赫兹多频吸收器,仿真模拟了其不同参数时的吸收率随频率的变化,分析优化各参数,得到高吸收性能、多吸收频段的太赫兹多频吸收器。
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