基于复合谐振腔的可调谐太赫兹探测器

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太赫兹技术广泛应用于深空探测、安检成像及质量监测等方面,在国防军事和工业生产中发挥着重要的作用。太赫兹探测器由天线衬底和用于感应太赫兹辐射的器件组成。电磁超材料是一种周期排布的亚波长结构,电磁特性与结构分布和周期尺寸相关。结合超材料阵列灵活调控电磁波的特点,本文通过电磁仿真和实验测试,系统研究了基于复合谐振腔的可调谐太赫兹探测器。本论文主要研究成果如下:第一、基于电磁仿真软件,对由超材料阵列、探测器基片以及背面反射镜构成的复合谐振腔结构进行了仿真计算,获得了一组优化的超材料结构参数。计算结果表明,通过改变空气腔间隔长度,该复合谐振腔实现了谐振频率从0.6372THz到0.6759 THz的连续可调。进一步将该复合结构运用到太赫兹探测器,仿真结果表明,由于多谐振腔效应,超材料以及太赫兹平面天线的相互作用,该复合结构出现了多谐振现象,我们采用了干涉理论进行了详细解释。第二、根据设计的复合谐振腔结构,研制了基于该结构的六氮五铌太赫兹探测器,搭建了一套可移动复合谐振腔的测试表征系统,测量了该太赫兹探测器的响应电压。实验结果表明,通过调节复合谐振腔结构中空气腔间隔长度,实现了太赫兹探测器的谐振频率调节,当空气腔间隔长度变大,谐振频率朝着低频方向移动,与设计仿真结果一致。
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