大数跨境
0
0

北航和电子科大在太赫兹电磁波超材料领域的最新研究成果

北航和电子科大在太赫兹电磁波超材料领域的最新研究成果 微波射频网
2020-11-09
2
导读:此项研究所提出的超薄柔性太赫兹超表面,为机械调制太赫兹波提供了新的思路,展示了蛇形网格结构在更广阔的领域有着巨大的潜力,提供了一个容易实现的轻量化、共性接触的太赫兹波频率选择动态调制方法。
近日,北京航空航天大学航空科学与工程学院飞行器结构强度系李宇航副教授、邢誉峰教授团队与电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室潘泰松副教授合作,在太赫兹电磁波超材料领域的最新研究成果。相关研究以“Mechanical Terahertz Modulation by Skin-Like Ultrathin Stretchable Metasurface”为题发表在Small上,并被选为封面文章。该校博士研究生樊宣青为文章第一作者,李宇航副教授与潘泰松副教授为共同通讯作者。
太赫兹(THz)技术可广泛应用于雷达、遥感、大气与环境监测、实时生物信息提取以及医学诊断等领域,在这些应用中,实现太赫兹波的动态调制对太赫兹器件的成功工作至关重要。频率选择超表面作为一种调控电磁波的人工结构,在调整太赫兹波的振幅和相位方面起着关键作用。类似于“阀门”调控水流,频率选择超表面可以允许/阻止特定频段的太赫兹波通过。现有的研究表明,可以采用不用的方法如电压、磁场、光泵、温度对超表面传输特性进行实时调谐,但是这些方法需要复杂的设计、新型材料、特定的温度场,使其难以用于一些无电池、轻量化的场合。
针对上述问题,李宇航团队研发了一款超薄柔性可实现动态调制太赫兹波传输的频率选择超表面。与传统调控方法不同,柔性可拉伸电子元件利用机械应变来动态调制太赫兹波。该超表面是基于蜿蜒结构力学设计方法得到的Al/PI周期性网状膜,无需弹性衬底,使得超表面的总厚度显著降低,总厚度仅为7μm。周期性Al/PI结构使超表面具有频率选择特性,可以阻止特定频率的太赫兹波通过。极低的厚度以及网状结构提供了柔性和可拉伸性,超表面可以被容易地拉伸、弯曲和扭转。通过简单地施加机械应变来诱导超表面产生变形,将会使太赫兹波透射率发生改变。
太赫兹时域光谱实验结果表明, 可拉伸超表面具有带阻频率选择特性,在施加28%的外部拉伸应变时,谐振频率的太赫兹波传输率可从0.15调到0.5,而频移只有3.4%。通过相应的电磁仿真和提出的LC等效电路模型,讨论了超表面的频率选择调制机理。
此项研究所提出的超薄柔性太赫兹超表面,为机械调制太赫兹波提供了新的思路,展示了蛇形网格结构在更广阔的领域有着巨大的潜力,提供了一个容易实现的轻量化、共性接触的太赫兹波频率选择动态调制方法。
该研究工作受到国家自然科学基金、航空科学基金、大连理工大学工业设备结构分析国家重点实验室开放基金等项目支持。
论文链接为:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202002484。
原创RF测试笔记:
脉冲信号测试应如何选择示波器带宽?
三阶交调失真概述及测试 New
如何理解相位噪声与时间抖动的关系?
1dB增益压缩点概述及测试
数字调制系列:IQ调制器特性
六问射频脉冲频谱测试
如何准确测试75 Ohm系统的信号? 
如何准确测试相位噪声
射频脉冲频谱及退敏效应简述
频谱分析系列:如何选择显示检波器
频谱分析系列:为什么需要预选器?
频谱分析系列:浅谈分辨率带宽RBW

频谱分析系列:如何理解FFT中的频谱泄露效应?

频谱分析系列:如何理解FFT中时间窗与RBW的关系

频谱分析系列:为什么降低VBW不会降低频谱仪底噪?
数字调制系列:如何理解IQ ?
数字调制系列:IQ基本理论
数字调制系列:IQ调制及解调简述

噪声系数系列:噪声来源、定义及影响

噪声系数系列:天线噪声温度测试方法

噪声系数系列:噪声系数测试之增益法

噪声系数系列:浅析AGC电路噪声系数的测试

噪声系数系列:浅析多通道接收单元噪声系数的测试

噪声系数系列:镜频抑制滤波器对射频接收前端输出噪声的影响

选择示波器时的“5倍法则”

投稿&专栏合作  请加小编微信 | 微信号:18675536035

【声明】内容源于网络
0
0
微波射频网
专注无线通信、微波射频、天线、卫星通信、雷达、半导体等领域。微波射频产学研交流平台 - 射频行业知名媒体
内容 2527
粉丝 0
微波射频网 专注无线通信、微波射频、天线、卫星通信、雷达、半导体等领域。微波射频产学研交流平台 - 射频行业知名媒体
总阅读886
粉丝0
内容2.5k