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基于截面不对称结构的宽带太赫兹超材料吸收体
提出了一种基于双复合结构层(CSLs)的宽带太赫兹超材料吸收体,其中复合结构层I由4个不同的圆环金属结构组成,复合结构层II由4个不同的方形金属结构组成。采用时域有限差分法详细研究和讨论了吸收体的吸收
超宽带和偏振不敏感的广角太赫兹超材料吸收体
设计了一种光控可调谐且具有多个吸收频带的太赫兹超材料吸收器,并采用CST 2014仿真软件对该吸收器的结构进行了仿真。为实现吸收器从单频带到四频带的完美吸收,在吸收器衬底上设计了4个不同长度的金属条。
该文基于平行金属线设计了一种具有准全向吸波特性的太赫兹超材料吸波体, 其准全向吸波特性是 通过提高超材料的结构对称性实现的. 理论和仿真结果表明: 随着超材料结构对称性的提高, 超材料吸波体 的极化敏
通过细金属线连接的具有微米级特征尺寸的金属电开口环谐振器(SRR)进行构图,以形成周期性分布的平面阵列。 在直接在半绝缘砷化镓(SI-GaAs)晶片上生长的n掺杂砷化镓(n-GaAs)层上制造阵列的金
提出了一种复合结构三频带太赫兹超材料吸收器,其对特定频率的入射太赫兹波呈现出完全吸收的特性。设计的超材料吸收器在入射角度达到50°时仍能保持良好的吸收特性。利用干涉理论分析了完美吸收发生的条件以及介质
与三维(3D)超材料相比,太赫兹(THz)超表面由于其诸如低材料损失和易于制造的特性而最近得到了研究。 尽管在一些已公开的文献中观察到了反射/透射型THz超表面的色散特性,但据我们所知,几乎没有报道过
为了研究超厚煤层(厚度大于40m)的形成机制,许多煤地质学家进行了较为深入的研究,获得了丰硕的成果。传统的煤地质学理论认为,泥炭沼泽水面上升速度与植物遗体堆积速度长期处于均衡补偿状态便可以形成厚煤层,
对自适应光学中激光导星的基本原理及系统中所需的超窄带滤光技术作了简单的介绍。重点介绍了一些有望应用于激光导星系统上的滤光技术,如:原子共振光学滤光器、双折射滤光器、法拉第反常色散滤光器、法布里-珀罗滤
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