The construction of versatile terahertz metamaterial having tunable dual-band electromagnetically induced transparency based on two falling asymmetric T-shaped graphene resonators

太赫兹辐射 电磁感应透明 石墨烯 超材料 谐振器 费米能量 光电子学 费米能级 材料科学 多波段设备 慢光 物理 光子晶体 纳米技术 电信 计算机科学 量子力学 天线(收音机) 电子
作者
Guiyuan Duan,Yuxuan Chen,Huaxin Zhu,Xiangyang Zhang,Haiquan Zhou,Han Xiong,Nianxi Xu,Ben‐Xin Wang
出处
期刊:Optics and Laser Technology [Elsevier BV]
卷期号:172: 110545-110545 被引量:7
标识
DOI:10.1016/j.optlastec.2024.110545
摘要

The combination of graphene and metamaterials has played an important role in studying tunable terahertz functional devices, with electromagnetically induced transparency (EIT) being one of the typical examples. In this work, we present a versatile terahertz meta-device consisting of two asymmetric T-shaped graphene resonators, which could produce a dual-band EIT effect. The strong interaction between the two T-shaped graphene resonators leads to a dual-band EIT effect, and the electric field and surface current distributions are provided to reveal their generation mechanisms. Results also indicate that the dual-band EIT effect is not only influenced by size variations of T-shaped graphene resonators themselves, but also strongly depends on the Fermi energy levels they utilized. Interestingly, multi-frequency switching with a maximum modulation depth of 85.13 % could be further realized when the Fermi energy levels are precisely controlled. The group delay near two transmission peaks can reach 2.87 ps and 4.20 ps, which is important for the study of slow light devices. Besides, the sensitivity of the graphene-based dual-band EIT device as a sensor reaches 109 GHz·RIU−1 and 145 GHz·RIU−1, indicating that the design has excellent sensing performance and is expected to be useful for the detection of biomolecules in biochemistry, medicine and other industries.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
汉堡包应助MOS采纳,获得10
刚刚
刚刚
刚刚
汪鸡毛完成签到 ,获得积分10
5秒前
6秒前
1233330完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
不敢装睡发布了新的文献求助10
8秒前
ally完成签到,获得积分10
9秒前
changyixin'发布了新的文献求助30
11秒前
monned完成签到 ,获得积分10
13秒前
秋qiu完成签到,获得积分10
13秒前
科研通AI6应助顺心的若雁采纳,获得10
14秒前
Sg完成签到,获得积分10
14秒前
御景风完成签到,获得积分10
14秒前
Ono完成签到,获得积分10
16秒前
18秒前
JamesPei应助南南采纳,获得30
19秒前
孤独手机完成签到 ,获得积分10
22秒前
徐三百完成签到,获得积分10
23秒前
不敢装睡发布了新的文献求助10
24秒前
Hou完成签到 ,获得积分10
26秒前
JosephLee完成签到 ,获得积分10
30秒前
隐形曼青应助来不及丨采纳,获得10
31秒前
32秒前
小刺猬完成签到,获得积分10
32秒前
自信向梦完成签到,获得积分10
33秒前
的呀呀发布了新的文献求助10
37秒前
科研通AI5应助不敢装睡采纳,获得10
37秒前
CR7应助发sci的女人采纳,获得20
38秒前
123完成签到,获得积分10
38秒前
41秒前
eltiempo完成签到 ,获得积分10
42秒前
changyixin'发布了新的文献求助10
42秒前
香蕉觅云应助来不及丨采纳,获得10
43秒前
黄任行完成签到,获得积分10
43秒前
默默白开水完成签到 ,获得积分10
43秒前
寒冷寻桃完成签到 ,获得积分10
44秒前
zzzhhh发布了新的文献求助10
44秒前
45秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Manipulating the Mouse Embryo: A Laboratory Manual, Fourth Edition 1000
Determination of the boron concentration in diamond using optical spectroscopy 600
The Netter Collection of Medical Illustrations: Digestive System, Volume 9, Part III - Liver, Biliary Tract, and Pancreas (3rd Edition) 600
Founding Fathers The Shaping of America 500
A new house rat (Mammalia: Rodentia: Muridae) from the Andaman and Nicobar Islands 500
On the Validity of the Independent-Particle Model and the Sum-rule Approach to the Deeply Bound States in Nuclei 220
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 催化作用 遗传学 冶金 电极 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4544955
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3976784
关于积分的说明 12315082
捐赠科研通 3644907
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2007274
邀请新用户注册赠送积分活动 1042819
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 931713