基于“金属-石墨烯”混合超表面的可调谐THz极化器研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61761010
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    37.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0119.电磁场与波
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Metasurface can freely manipulate the phase and amplitude of electromagnetic (EM) wave by modified the forms, the parameters and the directions of unit cell, and then abnormal reflection and refraction can be realized at the interface between metasurface and freespace. Therefore, the metasurface becomes one of the hotspot in physical field. In this project, we plane to study the EM characteristics of hybrid metasurface and its application in tunable polarization converter in THz frequencies. By using theoretic and simulation methods, we will investigate the physical mechanism of hybrid metasurface manipulating the EM wave. Then, we also investigate the tunable characteristics of the polarization converter comprised of hybrid metasurface. Based on these researches, we further design and fabrication the polarization converters to demonstrate their performance. The research results of this project will provide theoretical and experimental foundation for developing tunable polarization converter in THz regime.
超表面能够通过改变自身结构单元的形式、结构单元的参数以及结构单元的取向,自由调控电磁波的相位和幅值,从而实现电磁波的异常反射和透射,因此成为当今物理学研究的热点领域之一。本项目拟开展“金属-石墨烯”混合超表面结构在THz极化转换器中的应用研究,利用石墨烯电导率可调谐的特性,探索极化器件工作频率可调谐、极化转换功能可切换的实现方法。采用理论分析、模拟仿真以及实验研究相结合,研究不同结构单元构建的“金属-石墨烯”超表面对电磁波相位和幅值的调控机理。并由此研究石墨烯对“金属-石墨烯”超表面极化器工作频率和极化功能的调谐特性。在此基础上,制备实验样品,并对器件性能实验检测。本项目的研究将为探索发展新型可调谐的THz波极化器提供理论基础和技术支撑。

结项摘要

超表面能够通过改变自身结构单元的形式、几何参数以及排列方式,自由调控电磁波的相位和幅值,从而实现对电磁波的异常反射和透射,因此成为当今物理学及信息领域的热点研究领域之一。在高性能功能器件方面,超表面具有广阔的应用前景。极化器是通信、成像等领域内不可替代的功能器件。超表面极化器具有损耗低、结构简单、易加工、易集成等优点,但是当器件的结构确定后,其功能将不能改变,使其应用非常受限。.为了解决超表面极化器功能不可调谐的问题,本项目对微波/THz频段的可调谐超表面极化器进行了详细研究。提出在超表面单元内部嵌入变容二极管或者电导率可调谐的石墨烯,探索利用压控元件及石墨烯实现功能可重构极化器的实现方法。采用理论分析、模拟仿真及实验研究相结合的方法,研究了变容二极管/石墨烯对超表面极化器功能的调谐机理。主要从下述三个方面开展了研究工作:.(1)数值分析了单层、多层石墨烯的电导率受偏置电压的调控特性,并提出了蝶形“金属-石墨烯”超表面功能可重构极化转换器,研究了石墨烯偏置电压对器件功能的调控机理。在此基础上,进一步研究了石墨烯的层数对器件功能的影响规律。结果表明:采用多层石墨烯,能在低偏置电压情况下实现线极化偏转到线-圆极化转换功能的切换。.(2)研究了多层石墨烯的偏置电压对电磁波相位的调控机理。在此基础上,提出了“石墨烯超表面-介质板-多层石墨烯反射板”的三明治反射型极化转换器。研究了器件对电磁波极化特性的调控机理及石墨烯的偏置电压对器件功能的调控特性,极大拓展了器件工作频率调谐带宽。.(3)在微波频段,研究了功能可重构的极化转换器件。通过在蝶形超表面的单元结构内部加载变容二级管,实现了器件的功能可重构。提出修正金属地板结构,使其既作为金属反射板,又为变容二极管提供直流偏置线,极大简化了器件的结构。.本项目的研究结果对高性能微波/THz频段的功能可重构超表面极化器的发展和设计具有一定的推动作用和指导意义。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(2)
会议论文数量(4)
专利数量(9)
Broadband and high-efficiency ultrathin Pancharatnam-Berry metasurfaces for generating X-band orbital angular momentum beam
用于生成 X 波段轨道角动量束的宽带高效超薄 Pancharatnam-Berry 超表面
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/abc5ea
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    J. Phys. D: Appl. Phys.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xi Gao;Liguang Tang;Xiongbin Wu;Simin Li
  • 通讯作者:
    Simin Li
基于双层超表面的宽带、高效透射型 轨道角动量发生器
  • DOI:
    10.7498/aps.70.20200975
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高喜;唐李光
  • 通讯作者:
    唐李光
Accurate semi-numerical approach for multilayer metasurfaces with near-field coupling
具有近场耦合的多层超表面的精确半数值方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Xi Gao;Xiongbin Wu;Kexin Li;Jinhui Shi;Guofu Wang;Xianming Xie;Chunhua Xue;Simin Li
  • 通讯作者:
    Simin Li
Ultra-wideband high-efficiency reflective linear-to-circular polarization converter based on metasurface at terahertz frequencies
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  • DOI:
    10.1364/oe.25.027616
  • 发表时间:
    2017-10-30
  • 期刊:
    OPTICS EXPRESS
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Jiang, Yannan;Wang, Lei;Cao, Weiping
  • 通讯作者:
    Cao, Weiping
A high‑performance transmissive circular polarization converter based on a modifed fshnet metasurface
基于改进的 fshnet 超表面的高性能透射式圆偏振转换器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Applied Physics B
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiongbin Wu;Xi Gao;Liguang Tang
  • 通讯作者:
    Liguang Tang

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  • 通讯作者:
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    --
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  • 发表时间:
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  • 作者:
    杨梓强;史宗君;兰峰;梁正;高喜
  • 通讯作者:
    高喜

其他文献

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应用于微波热疗的有源超表面透镜及其焦距调控机理研究
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    地区科学基金项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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