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基于雙U結構的太赫茲傳感器

2018-12-31 00:00:00劉詩琪李泉姜原彭張藝凡崔松林
大科技·C版 2018年12期

摘 要:近年來,太赫茲技術不斷發展,已經成為各國必須加以重視的領域,與其相關的功能器件也層出不窮。本文設計了一種太赫茲波段下的超材料傳感器,通過對超材料結構參數的改變,進而研究其傳感性能。該設計提供了一種新的太赫茲波段傳感器的設計思路,具有較大潛在應用價值。

關鍵詞:太赫茲;超材料;傳感器

中圖分類號:TP212 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)35-0251-01

1 前 言

隨著新科技浪潮的興起,世界已經開始進入到信息化時代,IT技術、生命科學和納米材料學作為三大支柱型科技,引領了未來發展的主要方向。在科技發展的進程中,對于信息的掌握和利用必然被放在首位,傳感器是在此過程中獲取自然和生產領域中信息的主要途徑與手段。因此,傳感器作為一種光電器件,近幾年得到了廣泛研究,其中包括了超材料傳感器。超材料傳感器是一種靈敏度高、可以突破傳統的傳感器分辨率極限的無標記檢測器件[1~4]。本文借助超材料的思想,設計了一種可以工作在太赫茲波段傳感器。

2 結構設計與實驗方法

該傳感器的設計尺寸示意圖如圖1所示。圖1表示傳感器的其中一個單元,由天藍色基底和黃色的金屬結構構成。基底選擇Mylar材料,其厚度為22m,單元尺寸為336m×208m,如圖1(a)。Mylar材料像透明塑料薄膜一般,同時也能透過太赫茲,因此用這種材料作為基底不會影響其余結構的響應。Mylar基底上覆蓋著雙U形金屬結構,該金屬結構由鋁通過傳統蒸鍍工藝得到,其厚度為0.4m,包括兩個尺寸相同,反向對稱的U形結構,U形結構的長為152m,寬為80m,線寬為18m,如圖1(b)。

在樣品的測量中,我們采用了基于光電導天線的8-F共焦式寬帶太赫茲時域頻譜系統(THz-TDS),該系統的太赫茲束腰直徑約3.5mm,我們把樣品放在束腰處,并且讓太赫茲垂直入射到樣品上,在樣品的另一側探測太赫茲的透射譜。

3 結 果

如圖2中的曲線所示,當傳感器結構中的X為156m時,在0.38~0.47THz之間出現了一個帶寬接近0.1THz的寬帶諧振譜。顯然,要用這樣的寬帶諧振譜去實現傳感功能是不行的,因為我們希望設計的傳感器對被感知物越靈敏越好,而從以往的研究文獻中,科研工作者已經提出要提高傳感器的靈敏度,需要得到窄帶諧振譜,即諧振的Q值越高,傳感器的靈敏度越高[5~6]。為了提高傳感器的靈敏度,我們改變X取值,使其從52~182m變化,分別用X2~X7表示,這樣,我們一共加工了6個樣品。從圖2可以看出,當X取值越大,諧振越往低頻移動,當X7=182m時,諧振藍移到了0.31THz處,諧振谷也尖銳了很多,說明Q值增大了。因此,增大X的尺寸,可以增加傳感器靈敏度。

4 結 論

我們利用雙U形結構設計了一種在Mylar基底上新型太赫茲傳感器,通過增大U形結構中的X的長度,發現傳感器的諧振更尖銳。該發現為實現靈敏度更高的傳感器提供了新方案。

參考文獻

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收稿日期:2018-11-6

作者簡介:劉詩琪(1997-),男,漢族,山西朔州人,學生,本科在讀,研究方向為太赫茲傳感器。

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