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西安交大:3D打印的基于環(huán)偶極子的高性能太赫茲傳感器及其應(yīng)用

更新時(shí)間:2022-10-21點(diǎn)擊次數(shù):1439

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在各種各樣的超表面應(yīng)用中,太赫茲傳感憑借著高靈敏度和太赫茲波的非電離性質(zhì)為分析物的無損檢測(cè)提供了強(qiáng)大的潛力,尤其受到了廣泛的關(guān)注領域。為持續(xù)提高太赫茲傳感器的靈敏度,基于多種物理機(jī)制好宣講,包括Fano共振註入新的動力、連續(xù)域束縛態(tài)共振和環(huán)偶極子共振,科研人員開發(fā)了多款太赫茲傳感器。其中雙重提升,環(huán)偶極子諧振傳感器因其微弱的輻射特性,使得電磁能量在近場(chǎng)范圍內(nèi)受到高度的局域事關全面,因此受到廣泛的關(guān)注表現明顯更佳。然而,目前的環(huán)偶極子諧振傳感器的靈敏度受到分析物和局域增強(qiáng)電磁場(chǎng)之間有限的空間重疊的極大限制技術節能。此外技術的開發,加工這些微米級(jí)的結(jié)構(gòu)也是一個(gè)挑戰(zhàn)。


近日飛躍,基于上述問題更高效,西安交通大學(xué)張留洋老師課題組提出了一種面外太赫茲傳感器,通過面外結(jié)構(gòu)重要部署,增強(qiáng)了光和物質(zhì)的空間重疊影響,從而增強(qiáng)傳感性能。該傳感器通過摩方精密提供的nanoArch S130設(shè)備進(jìn)行了加工,并通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了傳感器的高靈敏度發展契機。相關(guān)成果以“Highly sensitive terahertz sensing with 3D-printed metasurfaces empowered by a toroidal dipole”為題發(fā)表在光學(xué)期刊《Optics Letters》上。


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圖 1 (a)三步制備法示意圖促進進步,包括(1)襯底制備發力,(2)3D打印,和(3)金屬膜沉積;最右邊的面板描繪了設(shè)計(jì)的傳感器的原型迎來新的篇章。(b)所制傳感器的SEM圖像共創美好。沿傳感器x軸(c)和y軸(d)的表面輪廓。


1a)顯示了基于面投影微立體光刻(PµSL3D打印技術(shù)(nanoArch S130薄弱點,摩方精密)的三步制備方法示意圖覆蓋範圍。與傳統(tǒng)的微納制造技術(shù)相比,這種方法簡(jiǎn)單有效積極性,是面外微結(jié)構(gòu)通用制造的實(shí)用候選方法奮勇向前。采用這種三步制備方法,成功制備了具有30×30個(gè)超分子陣列的太赫茲傳感器實施體系,其掃描電鏡圖像如圖1b)所示組建。為了表征所制作傳感器的三維輪廓,分別沿x[1c]y[1d]測(cè)量了其表面輪廓效果較好,數(shù)據(jù)表明打印樣品的測(cè)得輪廓總體上與設(shè)計(jì)模型吻合較好重要的意義。


此外,分別通過阻抗匹配理論(2)和近場(chǎng)分析等多個領域、多偶極子散射理論(3)解釋了傳感器的共振機(jī)理再獲。

 

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圖 2 (a)傳感器在x偏振和y偏振入射下的模擬(實(shí)線)和實(shí)驗(yàn)(虛線)反射譜。(b)y偏振入射下傳感器阻抗應用擴展。


 

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圖 3(a)歸一化散射功率體驗區。(b)電場(chǎng)分布(輪廓輪廓)和表面電流分布(箭頭)。(c)磁場(chǎng)的分布實事求是。


在傳感器的應(yīng)用方面進行探討,選擇了三種類型的粉末——乳糖,半乳糖和葡萄糖——作為檢測(cè)分析物服務水平。首先最新,將粉末經(jīng)過適當(dāng)研磨后均勻撒在傳感器上,如 4a)顯微鏡圖像所示處理方法。然后通過THz-TDS測(cè)量了相應(yīng)的反射譜重要作用,如 4b)給所示,可觀察到半乳糖的共振頻率與其他分析物相比有明顯的紅移習慣。


此外充足,為避免測(cè)量誤差,采用C掃描獲得面積為6×6 mm2的區(qū)域的反射譜曲線,分別提取各點(diǎn)對(duì)應(yīng)諧振頻率處的強(qiáng)度和諧振頻率綠色化發展。然后至關重要,隨機(jī)選擇每種分析物的500個(gè)點(diǎn)的計(jì)算平均諧振頻率,重復(fù)此過程10次用上了,結(jié)果如 4(f)所示提升行動。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所提出的傳感器能夠準(zhǔn)確地檢測(cè)出葡萄糖關註、乳糖和半乳糖粉末研究進展。

 

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圖 4 (a)被分析物粉末覆蓋的傳感器的顯微鏡圖像。(b)測(cè)定的三種分析電解質(zhì)粉末的反射光譜連日來。(c)有或沒有傳感器下的乳糖粉末的反射譜快速融入。(d)乳糖粉加載時(shí)各點(diǎn)電場(chǎng)(傳感器)的共振強(qiáng)度和(e)共振頻率。(f)三種分析物的頻移分布系統。