Функциональные оптические элементы и устройства терагерцовой фотоники на основе метаповерхностей

А. В. Гельфанд, Виктор Николаевич Федоринин, А. В. Аржанников, Н. А. Николаев
{"title":"Функциональные оптические элементы и устройства терагерцовой фотоники на основе\nметаповерхностей","authors":"А. В. Гельфанд, Виктор Николаевич Федоринин, А. В. Аржанников, Н. А. Николаев","doi":"10.34077/rcsp2019-84","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Освоение диапазона терагерцовых (ТГц) частот электромагнитного спектра (0,1–10 ТГц) делает\nактуальными задачи разработки и изготовления эффективных оптических элементов для управления\nхарактеристиками пучков ТГц-излучения. С инструментальной точки зрения данный спектральный\nдиапазон, соответствующий интервалу длин волн 30÷3000 мкм, удобно позиционирован между\nпримыкающими к нему СВЧ и ИК областями, поскольку позволяет сочетать в терагерцовой\nаппаратуре инструментальные решения как оптической, так и микроволновой техники. Примером\nтаких решений служат тонкие планарные метало-диэлектрические структуры субволновой\nтопологии, известные в технологии метаматериалов как «метаповерхности» (МП). МП являются, как\nправило, резонансными электродинамическими структурами, которые эксплуатируются в режиме,\nкогда их характерные резонансные частоты лежат значительно ниже точки возбуждения высших\nдифракционных гармоник, что отличает такие структуры от дифракционных решеток. Последнее\nдостигается малостью периода расположения элементарных ячеек МП в ее латеральной плоскости в\nсравнении с рабочей длиной волны. Существенно, что амплитудные, фазовые и поляризационные\nхарактеристики МП в заданной полосе частот определяются дизайном ее ячеек, соответствующий\nвыбор которого обеспечивает требуемые функциональные свойства МП-устройств. Последние\nвыгодно сочетают малость толщины/веса и высокую эффективность, которая зачастую не может\nбыть достигнута в рамках решений классической оптики. При этом в ТГц-диапазоне характерный\nразмер элементов топологического рисунка МП в большинстве случаев составляет от нескольких\nединиц до сотен мкм, что позволяет применять для его производства сравнительно недорогие и\nхорошо отработанные литографические технологии.\nВ настоящем докладе представлен обзор экспериментальных результатов по разработке\nоптических элементов и устройств на основе метаповерхностей традиционных и новых\nконфигураций, которые предназначены как для автономного применения, так и для интеграции с\nразличными метрологическими системами, работающими в области частот от сотни ГГц до\nнескольких ТГц. Составляя неотъемлемую часть российской элементной базы радиофотоники,\nразработанные элементы в ряде случаев опережают по функциональным характеристикам\nотечественные и зарубежные аналоги. Обсуждаются вопросы электродинамического моделирования,\nтехнологического производства, спектральной характеризации, а также практического использования\nследующих типов терагерцовых МП-устройств и систем на их основе:\n1) частотные фильтры различных видов: band-pass, low-pass, high-pass; дихроичные\nмультиплексоры пучков излучения; спектрорадиометрические системы на базе полосовых фильтров;\n2) поляризаторы; преобразователи фазы и поляризации;\n3) плоские фокусирующие элементы, включая голографические структуры;\n4) ультратонкие резонансные поглотители и тепловые детекторы на их основе, включая\nмногоканальные пироэлектрические линейки для спектральных и поляризационных измерений с\nпространственным разрешением;\n5) перестраиваемые ЖК-устройства на основе высокоимпедансных поверхностей;\n6) сенсоры тонкопленочных аналитов, включая SEIRA-структуры.","PeriodicalId":118786,"journal":{"name":"Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2019»","volume":"113 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-05-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Тезисы докладов Российской конференции и школы молодых ученых по актуальным проблемам полупроводниковой фотоэлектроники «ФОТОНИКА-2019»","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.34077/rcsp2019-84","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Освоение диапазона терагерцовых (ТГц) частот электромагнитного спектра (0,1–10 ТГц) делает актуальными задачи разработки и изготовления эффективных оптических элементов для управления характеристиками пучков ТГц-излучения. С инструментальной точки зрения данный спектральный диапазон, соответствующий интервалу длин волн 30÷3000 мкм, удобно позиционирован между примыкающими к нему СВЧ и ИК областями, поскольку позволяет сочетать в терагерцовой аппаратуре инструментальные решения как оптической, так и микроволновой техники. Примером таких решений служат тонкие планарные метало-диэлектрические структуры субволновой топологии, известные в технологии метаматериалов как «метаповерхности» (МП). МП являются, как правило, резонансными электродинамическими структурами, которые эксплуатируются в режиме, когда их характерные резонансные частоты лежат значительно ниже точки возбуждения высших дифракционных гармоник, что отличает такие структуры от дифракционных решеток. Последнее достигается малостью периода расположения элементарных ячеек МП в ее латеральной плоскости в сравнении с рабочей длиной волны. Существенно, что амплитудные, фазовые и поляризационные характеристики МП в заданной полосе частот определяются дизайном ее ячеек, соответствующий выбор которого обеспечивает требуемые функциональные свойства МП-устройств. Последние выгодно сочетают малость толщины/веса и высокую эффективность, которая зачастую не может быть достигнута в рамках решений классической оптики. При этом в ТГц-диапазоне характерный размер элементов топологического рисунка МП в большинстве случаев составляет от нескольких единиц до сотен мкм, что позволяет применять для его производства сравнительно недорогие и хорошо отработанные литографические технологии. В настоящем докладе представлен обзор экспериментальных результатов по разработке оптических элементов и устройств на основе метаповерхностей традиционных и новых конфигураций, которые предназначены как для автономного применения, так и для интеграции с различными метрологическими системами, работающими в области частот от сотни ГГц до нескольких ТГц. Составляя неотъемлемую часть российской элементной базы радиофотоники, разработанные элементы в ряде случаев опережают по функциональным характеристикам отечественные и зарубежные аналоги. Обсуждаются вопросы электродинамического моделирования, технологического производства, спектральной характеризации, а также практического использования следующих типов терагерцовых МП-устройств и систем на их основе: 1) частотные фильтры различных видов: band-pass, low-pass, high-pass; дихроичные мультиплексоры пучков излучения; спектрорадиометрические системы на базе полосовых фильтров; 2) поляризаторы; преобразователи фазы и поляризации; 3) плоские фокусирующие элементы, включая голографические структуры; 4) ультратонкие резонансные поглотители и тепловые детекторы на их основе, включая многоканальные пироэлектрические линейки для спектральных и поляризационных измерений с пространственным разрешением; 5) перестраиваемые ЖК-устройства на основе высокоимпедансных поверхностей; 6) сенсоры тонкопленочных аналитов, включая SEIRA-структуры.
tera公爵基础光子的功能和设备
利用特雷赫兹频谱(0.1 - 10 thz)的范围,使开发和制造有效的光学元件成为管理tc光束特性的一种仪式化任务。从仪器的角度来看,这一波长为30 - 3000公里的范围,很方便地定位在相邻的微波和微波之间,因为它允许光学和微波仪器的仪器解决方案结合在一起。这种解决方案的一个例子是亚波导技术中称为“元表面”的微妙的平面金属介质结构。mpo通常是共振电动势结构,在其特征共振频率远低于高衍射谐振点的情况下运行,从而区分这些结构和衍射格栅。后一段时间是asp基本细胞在其外侧平面上与工作波长相等的时间。从本质上说,给定频率带中的mp振幅、相位和偏振差是由其单元的设计决定的,这些单元的选择提供了所需的性能。后者结合了少量的厚度/重量和高效率,这通常在经典光学解决方案中是无法实现的。然而,在tc范围内,mp拓扑图纸元素的特征大小在大多数情况下从几个单位到数百毫升不等,允许使用相对便宜的石刻技术生产。本报告介绍了基于传统和新配置元表面的实验结果和设备,设计用于自主应用和整合在100兆赫多兆赫频率范围内的不同度量系统。作为俄罗斯电台光子基础的一个组成部分,开发的元素在某些情况下超过了同质和国外的功能特征。讨论了电动力学建模、技术生产、光谱特征以及基于以下类型的terageros和系统的实际使用:1)不同类型的频率过滤器:乐队-pass、低pass、高pass;光束的双色多路转换器;条纹过滤器上的光谱辐射系统;2)极化器;相和偏振转换器;3)平面聚焦元件,包括全息结构;4)超细共振吸收器和热探测器,包括光谱和偏振分辨率的多路高温计和热传感器;5)基于高阻尼表面重新配置的lk装置;6)薄膜分析传感器,包括SEIRA结构。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信