基于电磁诱导透明的多功能太赫兹可调谐光窗制造技术

技术编号:41658285 阅读:33 留言:0更新日期:2024-06-14 15:20
基于电磁诱导透明的多功能太赫兹可调谐器件属于吉赫兹和太赫兹屏蔽及太赫兹波段通信领域,该多功能钙钛矿可调谐器件由多个阵列排布的单元组成,该基本单元包括依次层叠的调控层、金属微结构层,设置于光窗表面,其中调控层为化学式MAPbBr3的钙钛矿薄膜。该新型结构通过使用波长为808nm的激光器调控钙钛矿薄膜的电导率,可以在0.59THz处调节透过率的变化,实现一种可同时满足光学透过、太赫兹波段低损耗传输及屏蔽状态的切换以及微波波段屏蔽等多功能一体化的光学器件,可用于宽带屏蔽及6G通讯等领域。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于吉赫兹和太赫兹屏蔽及太赫兹波段通信领域,具体设计一种基于电磁诱导透明的多功能太赫兹可调谐器件。


技术介绍

1、无线通信深刻地影响着未来社会的发展。2019年,第五代(5g)通信标准化实现商用部署。第六代通信(6g)与5g通信相比,有望提高信息传输速率。它最近引起了极大的关注,预计到本世纪30年代将提供通信服务。毫无疑问,6g通信将大大提高用户的便利性。然而,引入6g技术并非没有风险,特别是在信息安全方面。在这些风险中,电磁干扰(emi)是一个关键性问题。高频吉赫兹和太赫兹由于其性质,容易受到干扰,导致信息泄露、传输中断、目标暴露等潜在问题。

2、这些问题危及5g和6g通信的安全性、可靠性和隐私性。因此,emi屏蔽材料为当前的5g和即将推出的6g设备提供了有前途的解决方案。此外,在6g设备中保持低传输损耗对于保证一致的信号质量至关重要。然而,目前的研究正在努力平衡低损耗传输和强大的电磁屏蔽。该领域的一个复杂挑战是在保持光学透过的同时实现吉赫兹和太赫兹屏蔽以及太赫兹波段开关功能。

3、目前,超材料与光和物质相互作用的独特特本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于电磁诱导透明的多功能太赫兹可调谐光窗,由电磁诱导透明的多功能可调谐结构设置于光窗表面构成,其特征在于,所述多功能太赫兹可调谐结构包括N×N个相同的单元,基本单元具有正方形外形,按二维正交排列,并分布于光窗表面,相邻单元间密接排布,N为等于或大于1的正整数;所述基本单元为2层结构,依次为调控层(1),金属微结构层(2),设置于光窗(3)表面;所述调控层(1)为钙钛矿薄膜,化学式MAPbBr3;所述金属微结构层(2)包括四个旋转对称的开口谐振环以及一个闭口谐振环,闭口谐振环为正方形环,外环尺寸与基本单元的正方形相同,包围整个基本单元,四个开口谐振环位于闭口谐振环内部,开口谐振环均...

【技术特征摘要】

1.一种基于电磁诱导透明的多功能太赫兹可调谐光窗,由电磁诱导透明的多功能可调谐结构设置于光窗表面构成,其特征在于,所述多功能太赫兹可调谐结构包括n×n个相同的单元,基本单元具有正方形外形,按二维正交排列,并分布于光窗表面,相邻单元间密接排布,n为等于或大于1的正整数;所述基本单元为2层结构,依次为调控层(1),金属微结构层(2),设置于光窗(3)表面;所述调控层(1)为钙钛矿薄膜,化学式mapbbr3;所述金属微结构层(2)包括四个旋转对称的开口谐振环以及一个闭口谐振环,闭口谐振环为正方形环,外环尺寸与基本单元的正方形相同,包围整个基本单元,四个开口谐振环位于闭口谐振环内部,开口谐振环均为正方形环,且其边与闭口谐振环平行,每个开口谐振环均具有两个开口,两个开口分别位于与闭口谐振环相邻的开口谐振环两条边的中间位置;所述多功能太赫兹可调谐器件在光学波段透过,在微波波段屏蔽,在太赫兹波段,没有外部光激励的情况下,器件为太赫兹波段内的通讯状态,有外部光激励的作用下,器件为太赫兹波段内的屏蔽状态。

2.根据权利要求1所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:陆振刚袁静谭久彬
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学
类型:发明
国别省市:

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