技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
摩方精密3D打印
2微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
microArch S240A10μm高精度微納3D打印
器官芯片3d打印
nanoArch P14010μm精度微納3D打印系統(tǒng)
nanoArch S1302μm精度微納3D打印系統(tǒng)
微納陶瓷3D打印服務(wù)
3D打印微針
nanoArch S14010μm精度微納3D打印系統(tǒng)
nanoArch P15025μm高精密3D打印系統(tǒng)
microArch S240A光固化陶瓷3D打印機(jī)
微流控芯片3D打印
nanoArch S1403d打印精密醫(yī)療內(nèi)窺鏡
精密連接器3D打印
10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
光固化3D打印
更新時間:2022-05-23
點擊次數(shù):1347
太赫茲波,指頻率為0.1-10 THz的電磁波,位于微波和紅外之間發揮作用,屬于電子學(xué)與光子學(xué)的過渡區(qū)間。由于具有光子能量低生產體系、穿透力強(qiáng)、特征光譜分辨能力好等屬性很重要,太赫茲技術(shù)在生物傳感能力和水平、無損檢測以及高速無線通訊等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景。然而異常狀況,由于自然界中的天然材料在太赫茲頻段沒有電磁響應(yīng)研究,導(dǎo)致太赫茲頻段的功能材料和器件非常匱乏高效,這也是造成太赫茲技術(shù)尚未廣泛應(yīng)用的重要原因。THz超材料提高,一種新型的周期性人工電磁材料機構,其性質(zhì)主要取決于所設(shè)計的結(jié)構(gòu),通過特定的結(jié)構(gòu)設(shè)計交流,可獲得與自然界已知材料截然不同的電磁性質(zhì)基礎,從而實現(xiàn)豐富的功能器件,如吸波器還不大、調(diào)制器和偏振轉(zhuǎn)換器等高產。目前常見的太赫茲超材料,主要由光刻工藝制備得到發揮作用,存在制備工藝復(fù)雜良好、加工成本高的問題。此外發揮,目前寬帶吸波器常采用上下重疊式多層結(jié)構(gòu)設(shè)計顯著,其在太赫茲頻段所需的多步光刻工藝更是進(jìn)一步提高了加工難度及成本。因此長足發展,探索太赫茲器件的無光刻、低成本穩步前行、簡單高效的制備方法獲得超寬帶太赫茲吸波器結構不合理,將有利于促進(jìn)太赫茲技術(shù)的繁榮發(fā)展。
近日逐步改善,西安交通大學(xué)張留洋教授課題組提出了一種偏振不敏感的超寬帶太赫茲吸波器設(shè)計及其制備方法意見征詢,該超寬帶吸波器由疊堆于類寶塔基底表面的多層環(huán)形諧振器構(gòu)成,通過相鄰諧振器共振模式的重疊實現(xiàn)帶寬的擴(kuò)展大大提高,最終通過疊堆12層圓形和環(huán)形諧振器實現(xiàn)1.07-2.88 THz頻段的近完.美吸收的必然要求。該研究結(jié)合微尺度3D打印技術(shù)(nanoArch S130,摩方精密)制備得到實驗樣件取得了一定進展,實驗測試結(jié)果驗證了寬帶吸收機(jī)理的準(zhǔn)確性完善好。該成果以“Three-Dimensional Printed Ultrabroadband Terahertz Metamaterial Absorbers"為題發(fā)表于國際期刊Physical Review Applied上,該研究工作由西安交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院博士生沈忠磊與碩士生李勝男共同合作完成積極參與。

圖1 具有面外形態(tài)的太赫茲吸波器結(jié)構(gòu)示意圖

圖2 太赫茲超寬帶吸收譜
通過結(jié)合微尺度3D打印技術(shù)問題分析,超寬帶太赫茲吸波器可由簡單的三步工藝制備得到。其中交流研討,周期性陣列的三維類寶塔結(jié)構(gòu)采用面投影微立體光刻3D打印技術(shù)(nanoArch S130更加完善,摩方精密)加工得到。實驗結(jié)果表明:得益于高精度的微尺度3D打印技術(shù)建設應用,測試所得的寬帶吸收譜諧振頻率和吸收幅值均與數(shù)值模擬結(jié)果較為吻合支撐作用。

圖3 太赫茲超寬帶吸波器實驗驗證(其中單元周期Px=Py=185μm日漸深入,頂層圓形諧振器半徑r12=10μm, 疊堆環(huán)形諧振器寬度w=6μm,疊堆層厚Dt=10μm)
此外同時,文章進(jìn)一步證明了該制備方法之于常見太赫茲窄帶吸波器制備的適用性互動式宣講。實驗結(jié)果表明:兩種太赫茲窄帶吸波器的吸收譜測試結(jié)果與數(shù)值模擬結(jié)果和理論結(jié)果均較為吻合,表明基于微尺度3D打印技術(shù)的制備方法同樣可實現(xiàn)對常見太赫茲窄帶吸波器的高質(zhì)量制備產能提升。

圖4 太赫茲窄帶吸波器實驗驗證