【摘 要】
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在理想导体表面引入周期性的亚波长结构阵列,就构成了一种亚波长结构。当亚波长结构和电磁波相互作用时,在透射谱的某些频率处会出现透射峰,这种现象就是透射增强。透射增强现象
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在理想导体表面引入周期性的亚波长结构阵列,就构成了一种亚波长结构。当亚波长结构和电磁波相互作用时,在透射谱的某些频率处会出现透射峰,这种现象就是透射增强。透射增强现象可以使人们超越衍射极限。利用电磁波对亚波长结构几何参数的敏感性,我们可以通过改变亚波长结构的几何参数,来实现在亚波长尺度范围内控制电磁波,具有十分广阔的应用前景。然而,到目前为止,这种共振位置和具体几何参数的依赖关系并不明确。本论文介绍了一种亚波长结构的制作方法,将简单成熟的电路板印制技术引入样品制作。利用太赫兹时域光谱技术研究了亚波长结构在太赫兹波段的散射和共振实验。通过分析亚波长结构在太赫兹波段的透射谱和反射谱,总结出了太赫兹波的共振频率和亚波长结构参数的依赖关系。同时,针对这种现象建立的简单的物理模型。本论文的主要内容有:(1)利用近年来发展的太赫兹时域光谱技术,用本实验室的太赫兹时域光谱系统Mini z分析了几种亚波长结构阵列在太赫兹波段的反射和透射特性。结果发现,太赫兹波的共振频率位置随着我们引入的几何参数填充因子单调变化。当给定单元间隔D A时,这些共振频率的位置随着填充因子F的增大而单调地向低频移动。这些结论将对新型太赫兹空域及频域的控制器件的设计起到重要作用。(2)利用太赫兹时域光谱技术,把成像物体单独成像结果作为对照,然后将亚波长结构阵列和被成像物体结合起来,在某些较低的共振频率处能够得到比对照组更清晰的图像。结果证明,亚波长结构阵列在提高太赫兹成像质量方面有重要的作用。
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