石墨烯準(zhǔn)周期結(jié)構(gòu)超表面的電磁吸收特性研究
[Abstract]:Graphene is a widely used two-dimensional structure material. Its excellent properties in visible light and terahertz band have attracted the attention of a large number of researchers and have achieved a lot of results. Electromagnetic absorption is an important aspect in the study of isobaric supersurface based on graphene structure. In this paper, we study the graphene pattern supersurface of one-dimensional and two-dimensional quasi-periodic structures by using the newly developed strict coupled wave analysis (RCWA) method, which is improved in high dimensional symmetry, and discuss the electromagnetic absorption characteristics of the terahertz band. Both one-dimensional Fiberaci quasi-periodic sequence structure and two-dimensional Penrose splicing structure can be obtained by shear-projection method in high dimensional space, so their spectrum has obvious symmetry. This property highlights the advantages of the RCWA algorithm for solving Maxwell equation in Fourier space and the interaction between electromagnetic waves and matter. Combined with Floquet theory in high dimensional space, RCWA has the characteristics of high efficiency and reliability. The simulation of one-dimensional quasi-periodic graphene microstrip structure shows that the quasi-periodic structure has more absorption peaks than the periodic structure in the same frequency band. The position and intensity of the absorption peak are related to the local surface isodissociation resonance (LSPR) produced by the graphene band. The absorption rate of the structure is not dependent on the incident angle. The absorption band of the structure can be effectively regulated by changing the chemical potential of the graphene. The simulation of two-dimensional quasi-periodic graphene microdisk structure shows that the absorption of the structure in different frequency bands is also related to LSPR, and the distribution of LSPR at different peak absorption shows five and ten symmetries. The dependence of the structure on the incident angle is not obvious, and it is an alternative structure of the wide-angle incident absorber.
【學(xué)位授予單位】:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:O613.71;O441
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,本文編號(hào):2420024
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