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文檔簡介
1、太赫茲(THz)輻射(0.1–10THz,1THz=1012Hz)介于毫米波和遠紅外光之間,被稱為電磁波譜的THz空隙,具有頻帶寬、能量低、相干性好、分辨率高以及保密性好等優(yōu)點,在物理、化學、生物、醫(yī)學、材料、信息、通信和國家安全等方面具有巨大的應用前景。THz輻射源、傳輸和探測是THz技術(shù)的三大難點。由于自然界缺乏適于THz波傳輸?shù)牡蛽p耗、低群速度色散的固體材料,因此,研究和設計THz波導材料是實現(xiàn)THz技術(shù)廣泛應用的關(guān)鍵。目前研制的
2、波導損耗一般在1dB/m以上,傳輸長度小于1 m。本論文在研究環(huán)形光柵包層空芯波導的基礎上,從理論、仿真模擬和實驗等方面對THz空芯波導進行了深入的研究。論文的主要內(nèi)容和創(chuàng)新點包括:
1.提出、設計和制作了一種新型的雙環(huán)形光柵包層THz空芯波導結(jié)構(gòu),并提出了極化約束導波的概念。雙環(huán)形光柵對稱地分布在圓柱形聚乙烯管的內(nèi)外兩側(cè),構(gòu)成一個同軸波導結(jié)構(gòu)。當填充比為1時該結(jié)構(gòu)就等效于介質(zhì)管內(nèi)襯聚合物薄膜的金屬膜覆蓋的介質(zhì)波導;為0時類似
3、于只有幾層包層的布拉格光纖。其導波是通過光柵的極化特性和光柵包層的高反射性將THz波能量限制在空氣芯中傳播。用全波矢量有限元方法對雙環(huán)形光柵空芯波導的損耗、色散和模式分布進行模擬分析。利用THz時域光譜系統(tǒng)進行測試,實驗表明,直徑為5 mm的空芯波導基模的衰減常數(shù)為0.62 dB/m,與模擬結(jié)果吻合的較好。
2.提出了內(nèi)襯金屬光柵介質(zhì)波導的結(jié)構(gòu)。環(huán)形光柵嵌入到介質(zhì)管的內(nèi)壁,外層包裹金屬薄膜,該結(jié)構(gòu)既能實現(xiàn)THz波的低損耗傳輸,
4、同時又大大降低了波導的加工難度。用全波矢量有限元方法模擬分析了波導中傳輸?shù)哪J教卣骱椭髂5乃p常數(shù)。影響環(huán)形光柵包層空芯波導傳輸損耗的因素包括光柵的厚度、光柵的嵌入深度、光柵的填充因子、包層介質(zhì)的折射率、波導中傳輸?shù)哪J教卣骱筒ㄩL等,而且各個變量之間相互影響。2 THz時,主模HE11模式的最優(yōu)化的嵌入深度和光柵的厚度分別為6-17μm和20-25μm。利用THz-TDS光譜系統(tǒng)測試了介質(zhì)管內(nèi)壁刻蝕光柵(IMG)和嵌入光柵(EMG)的波
5、導的導波性能,EMG波導的模式衰減相對較小。
3.建立環(huán)形光柵嵌入的空芯圓柱形介質(zhì)管的等效介質(zhì)模型,并給出了不隨入射波長而變化的材料的等效介電常數(shù)和磁導率。用基于全波矢量有限元的電磁波微擾方法模擬分析環(huán)形光柵包層空芯波導的模式分布和衰減,討論了光柵幾何參數(shù)和光學參數(shù)對傳播常數(shù)、損耗系數(shù)、等效折射率等的影響。給出幾何參數(shù)和光學參數(shù)的優(yōu)化組合范圍,模擬結(jié)果與全波矢量有限元方法的結(jié)果能夠較好的吻合。
4.提出、設計并制作了
6、雙線柵格THz極化器結(jié)構(gòu):以低損耗聚乙烯介質(zhì)薄膜為襯底,雙面鏡像對稱地刻蝕金屬銅線柵格。利用近似的耦合模式分析理論對雙柵格的幾何參數(shù)和中心介質(zhì)層的厚度進行優(yōu)化分析,并設計和制作了適用于寬頻帶范圍的THz極化器。當中心介質(zhì)層的厚度接近四分之一波長時,雙柵格極化器可以等效為無支撐的線柵格極化器。用THz-TDS進行測試,在0.1-3 THz的頻率范圍,平行極化和垂直極化的極化率分別高于70%和低于2%,在0.5-3THz范圍內(nèi)平均消光比超過
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