石墨烯动态调控太赫兹表面等离激元

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:LINGBAOLAOLI
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
表面等离激元(Surface Plasmon Polaritons,SPPs)是金属和介质交界面上的自由电荷集体振荡形成的一种电磁波,具有局域电场增强和突破衍射极限的特点。根据传播特性的不同,SPP分为在金属和介质交界面上传输的传输型表面等离激元(Propagative Surface Plasmon,PSP)和局域在金属纳米颗粒附近的非传输型的局域表面等离激元(Localized Surface Plasmon,LSP)。传统的SPPs存在于可见光频段,太赫兹表面等离激元(THz SPPs)是通过亚波长周期性金属结构在太赫兹频段模拟的具有与可见光SPPs类似的局域电场增强和突破衍射极限特点的电磁波,在6G通信、超分辨率成像等领域具有广泛的应用前景。作为无源器件,通常,THz SPPs在设计后便具有固定的光学特性,如果想改变其光学特性就需要重新设计器件结构,这限制了 THz SPPs的应用。如果将THz SPPs结构与动态激励相结合,其固定的光学特性就可以被动态调控,从而实现更广泛的应用。本文引入石墨烯作为动态激励源与THz SPPs结构相结合,通过外加电压改变石墨烯的电导率,从而实现对THz SPPs光学特性的动态调控。主要研究内容如下:1、提出使用离子液体聚苯乙烯磺酸钠(styrenesulfonic acid sodium salt,PSSNa)作为顶栅介质层实现对CVD石墨烯的高电流开关比调控。PSSNa是一种太赫兹透明的离子液体。离子液体PSSNa作为栅介质层辅助构成电双层电容器结构来动态调控石墨烯的电导率,在0.5V的外加电压下可以实现9以上的电流开关比。2、提出了一种新型动态金属-石墨烯混合THz SPPs传输线,通过用石墨烯凹槽代替金属线上的金属凹槽,实现了对传输型THz SPPs的幅度、截止频率的动态调控,并首次在实验中观察到可调的SPP相位。理论上,THz SPPs的色散特性由周期性凹槽的尺寸和周期所决定。通过外加电压改变石墨烯的电导率可以改变凹槽的有效槽深,从而动态改变THz SPPs的截止频率并引起慢波相位调制,同时有效槽深的增加也使石墨烯对电场的吸收增加,引起可调幅度。3、提出石墨烯对太赫兹S型金属栅超材料的双各向异性调控。有源结构由周期性的S型金属栅超材料和L型石墨烯组成,其中L型石墨烯图案关于横电(Transverse electric,TE)入射波对称,而关于横磁(Transversemagnetic,TM)入射波不对称。TE入射波在混合超材料中激发SPPs偶模共振,而TM入射波激发SPPs奇模共振,它们对石墨烯电学特性的变化表现出不对称的响应。随着石墨烯电导率的增加,偶模共振大幅增强,而奇模共振被轻微抑制,从而引起双各向异性调制。
其他文献
在线评论作为消费者获取商品信息与用户体验的重要方式,在帮助潜在消费者减少网购不确定性与做出购买决策方面发挥着重要的支撑作用。目前关于在线评论的研究通常是从信息诊断的角度出发,以往的研究认为,有用的评论应该提供具体且充分的信息。尽管调查显示消费者所撰写的评论越来越趋于简短,但是在在线评论研究领域中,很少研究关注抽象的产品评论。更多时候抽象评论是作为具体评论的衬托而存在于研究中,并且现有文献中关于评论
学位
能源环境、交通安全、城市效率是城市可持续发展的关键要素,在低碳环保、高效节能的要求之下,公交车全面电动化成为公共交通行业的发展目标之一。车辆调度和乘务调度作为公共交通系统规划与运营的两个关键环节,常常被组合成一个整体协同考虑,而伴随燃油公交车的电动化升级,需要解决的首要问题便是:在编制公交系统行车计划和乘务调度方案时,电动公交车因实际续航能力有限而无法沿用传统的调度流程,需要在行程衔接约束的基础上
学位
随着临床耐药菌和新型致病菌的出现,发现具有新结构和新作用机制的抗生素成为迫切需求。溶杆菌是一类前期开发相对较少的富含次级代谢途径的微生物类群。多环大环内酰胺类化合物(PoTeMs)具有新颖复杂的化学结构和多样的生物活性,在农业防治和医药方面应用前景良好。因此,对溶杆菌新颖次级代谢途径的深入挖掘,以及基于“核心基因”的新PoTeMs定向发现,将有望获得新活性天然产物。本论文围绕新天然产物的定向发现开
学位
随着项目技术复杂度以及组织复杂度的增加,项目风险之间的关联作用越发明显,即一个风险发生后可能会引发其他多个风险发生。风险关联现象引起了项目风险管理研究人员的重视,考虑风险关联作用的风险管理步骤被开发,即识别风险和风险关联关系,构建项目风险关联网络,并基于此网络进行风险分析和风险响应。但是,当前研究大多构建静态项目风险关联网络,将研究重点放在基于此网络的风险分析与风险响应的理论方法开发上。少有研究在
学位
KEOPS复合体是真核生物和古菌中普遍保守的蛋白质复合体。真核KEOPS复合体由Kae1、Bud32、Cgi121、Pcc1和Gon7五个亚基组成,参与细胞内tRNA的N6-苏氨酰氨基甲酰腺苷(t~6A)修饰、端粒维持以及DNA损伤修复等重要生物过程。尽管KEOPS复合体各亚基的结构已经被解析出来,其在t~6A修饰中识别特异性tRNA的机制也已初步阐明,但是KEOPS复合体在以上多种功能中的具体作
学位
利益相关方之间的信息传递是建立良好协作关系的基础,信息的充分性是影响协同创新项目成败的重要因素。参与利益相关方的沟通是项目经理的主要工作,也是项目治理重点关注的内容,因此明确信息传递过程并切实提高信息传递的有效性成为项目治理的重点关注的问题。关于企业内部的沟通管理研究多采用实证研究方法分析沟通管理出现的问题及其影响因素,无法定量化表示各影响因素的作用及彼此间的交互作用;利益相关方依靠信息传递关系形
学位
随着社会生产力的发展,市场竞争愈发的激烈,竞争的主体逐渐变成了供应链。对于管理者来说,提高供应链面临风险时的生存能力是其考虑其他问题的前提。以往基于复杂网络理论对供应链的研究,依据研究目标的不同大多将供应链网络分为物流网络、资金网络以及信息流网络,分别进行研究。然而,供应链是由资金流、信息流、物流三个要素构成,三者之间相互依存、相互影响,共同维持供应链系统的正常运转。在三者相互依存的系统中单独研究
学位
对苏联的遏制造就了日美同盟,但苏联的解体却没有解散同盟。日美同盟自1951年建立伊始,在将近70年的时间里经历了几次调整,彼此的关系曾一度渐行渐远。21世纪以来,在经历了短暂的蜜月期和疏离期之后,中国的崛起使日美双方开始重新调整同盟关系。2012年年底,安倍晋三二次组阁成功。在安倍政府时期,日美同盟关系在被修复的基础上得到强化。为强化同盟关系,安倍政府一方面出台并修改了一系列相关文件,另一方面则深
学位
H2S被普遍认为是第三类气体信号分子,在哺乳动物中调节着重要的生理活动。而在微生物中的功能研究则相对较少,且这些研究大多与硫氧化代谢相关,其是否还参与了微生物中其他生理活动还有待研究。活性硫烷硫是指在生理条件下能够氧化或还原生物分子的具有氧化还原活性的含硫分子,其中硫原子价态通常为0价或-1价。H2S和硫烷硫都是胞内的固有组分,二者功能相似,并可以通过多种酶促反应和氧化还原反应进行相互转化。因此,
学位
如今,互联网上的电子病历、网上问诊、医疗科普网站等积累了海量的电子医疗数据。随着人们越来越重视自身健康,以及缓解线下医疗资源的压力,如何有效地利用这些电子医疗数据,并结合自动问答系统,为人们提供更有针对性、更为精准的医疗健康方面的搜索反馈,已经成为自然语言处理技术方向研究的重点。与此同时,知识图谱相关技术的成熟与广泛应用,为问答系统的精准化构建起到了关键作用。本文使用自然语言处理相关技术从电子医疗
学位