Theoretical study of triple-band tunable terahertz metamaterial absorber with polarization insensitive and high refractive index sensing based on bulk Dirac semimetal

太赫兹辐射 半金属 超材料 折射率 极化(电化学) 材料科学 Dirac(视频压缩格式) 光电子学 凝聚态物理 物理 光学 带隙 化学 量子力学 物理化学 中微子
作者
Weijun Zhou,Xuefeng Qin,Yuxuan Chen,Qian Zhao,Yang Huang,Haiquan Zhou,Nianxi Xu,Ben‐Xin Wang
出处
期刊:Journal of The Optical Society of America B-optical Physics [The Optical Society]
卷期号:41 (10): 2318-2318
标识
DOI:10.1364/josab.538643
摘要

In this paper, a triple-band metamaterial absorber in the terahertz frequencies is proposed, and its refractive index sensing characteristics are analyzed, where the bulk Dirac semimetal (BDS) periodic array is on top of a photonic crystal slab backed with a metal ground plane. The simulation results show that the absorber achieves three perfect absorption peaks in the range of 3.4–5.2 THz, whose absorption rates are over 96%, and a maximum quality factor ( Q ) of 74.1. The designed absorber exhibits excellent polarization insensitivity and dynamic tunability; further, the tuning of the Fermi energy level of BDS enables the dynamic adjustment of absorption frequencies and absorption rates of these peaks. By analyzing the distributions of the electromagnetic field and different structural parameters, it is revealed that the absorber mainly dissipates the electromagnetic wave through coupled resonance and localized surface plasmon resonance (LSPR) effects to achieve perfect absorption. Further, the metamaterial absorber shows the capacity to detect analytes with varying refractive indices, and the absorber has a maximum sensitivity S of 405 GHz/RIU with high detection accuracy. This work provides novel design options for triple-band terahertz metamaterial absorbers and their potential applications in refractive index sensing.
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
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
FEI完成签到,获得积分20
刚刚
2秒前
英姑应助顺利的乐枫采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
3秒前
木子加y完成签到 ,获得积分10
4秒前
小蘑菇应助Sally采纳,获得10
4秒前
命运的X号完成签到,获得积分10
4秒前
yangyong发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
图图烤肉完成签到,获得积分10
6秒前
ajiaxi完成签到,获得积分10
6秒前
Bruce完成签到,获得积分10
7秒前
英俊的水彤完成签到 ,获得积分10
7秒前
刘金金完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
命运的X号发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
HJJHJH发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
爱听歌的电源完成签到,获得积分10
9秒前
善学以致用应助新的心跳采纳,获得10
9秒前
10秒前
陈梦雨发布了新的文献求助10
11秒前
复杂瑛完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
12秒前
眼睛大世开完成签到 ,获得积分10
12秒前
赤邪发布了新的文献求助10
13秒前
安凉完成签到,获得积分10
13秒前
yangyong完成签到,获得积分10
13秒前
zkkz完成签到,获得积分10
13秒前
打打应助橘子采纳,获得40
13秒前
Jasper应助云澈采纳,获得10
13秒前
隐形曼青应助7777777采纳,获得10
13秒前
科研通AI5应助SCI采纳,获得10
14秒前
芋头不秃头完成签到 ,获得积分10
14秒前
14秒前
15秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 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 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527884
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108006
关于积分的说明 9287444
捐赠科研通 2805757
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540033
邀请新用户注册赠送积分活动 716904
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709794