基于納米復(fù)合材料的太赫茲濾波器研究
本文選題:金剛石納米顆粒 + 太赫茲濾波器; 參考:《上海理工大學(xué)學(xué)報(bào)》2017年02期
【摘要】:為了克服高阻硅片過(guò)低的太赫茲透過(guò)率和激光閾值,通過(guò)放電等離子體燒結(jié)(SPS)工藝制備了一種新型納米復(fù)合材料,可以作為透過(guò)太赫茲波、隔離飛秒激光的高效太赫茲濾波器件.器件整體設(shè)計(jì)原理主要基于瑞利散射,粒徑100nm左右的納米顆?梢赃x擇性地使太赫茲波高效透過(guò),透過(guò)率最多達(dá)90%,遠(yuǎn)超高阻硅片50%的透過(guò)率,并且可以散射掉大部分波長(zhǎng)為800nm的高能激光.器件由太赫茲頻段吸收率很低的金剛石納米顆粒和真空球磨得到的高阻硅顆粒組成,金剛石的高熔點(diǎn)提高了激光閾值,疏松多孔的結(jié)構(gòu)進(jìn)一步減少了太赫茲波段菲涅爾反射損失,器件整體性能優(yōu)異.
[Abstract]:In order to overcome the low THz transmittance and laser threshold of high resistance silicon wafer, a novel nanocomposite was prepared by the discharge plasma sintering (SPS) process, which can be used as a THz wave. High efficiency terahertz filter for isolating femtosecond lasers. The overall design principle of the device is mainly based on Rayleigh scattering. The nanoparticles about the diameter of 100nm can selectively make terahertz wave pass through efficiently, the transmittance is up to 90, and the transmission rate of the far ultra-high resistance silicon wafer is 50%. And can scatter most of the high energy laser wavelength of 800nm. The device consists of diamond nanoparticles with very low absorptivity in terahertz band and high resistance silicon particles obtained by vacuum ball milling. The high melting point of diamond increases the laser threshold. The loose porous structure further reduces the Fresnel reflection loss in the THz band, and the overall performance of the device is excellent.
【作者單位】: 上海理工大學(xué)光電信息和計(jì)算機(jī)工程學(xué)院;四川大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61377111)
【分類號(hào)】:TB383.1;TN713
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,本文編號(hào):1817265
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