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Multilayer graphene-based metasurfaces: robust design method for extremely broadband, wide-angle, and polarization-insensitive terahertz absorbers

太赫兹辐射 材料科学 石墨烯 光学 超材料吸收剂 光电子学 宽带 极化(电化学) 等效电路 超材料 可调谐超材料 物理 纳米技术 电压 量子力学 物理化学 化学
作者
Mahdi Rahmanzadeh,Hamid Rajabalipanah,Ali Abdolali
出处
期刊:Applied Optics [The Optical Society]
卷期号:57 (4): 959-959 被引量:133
标识
DOI:10.1364/ao.57.000959
摘要

In this study, by using an equivalent circuit method, a polarization-insensitive terahertz (THz) absorber based on multilayer graphene-based metasurfaces (MGBMs) is systematically designed, providing an extremely broad absorption bandwidth (BW). The proposed absorber is a compact, three-layer structure, comprising square-, cross-, and circular-shaped graphene metasurfaces embedded between three separator dielectrics. The equivalent-conductivity method serves as a parameter retrieval technique to characterize the graphene metasurfaces as the components of the proposed circuit model. Good agreement is observed between the full-wave simulations and the equivalent-circuit predictions. The optimum MGBM absorber exhibits >90% absorbance in an extremely broad frequency band of 0.55-3.12 THz (BW=140%). The results indicate a significant BW enhancement compared with both the previous metal- and graphene-based THz absorbers, highlighting the capability of the designed MGBM absorber. To clarify the physical mechanism of absorption, the surface current and the electric-field distributions, as well as the power loss density of each graphene metasurface, are monitored and discussed. The MGBM functionality is evaluated under a wide range of incident wave angles to prove that the proposed absorber is omnidirectional and polarization-insensitive. These superior performances guarantee the applicability of the MGBM structure as an ultra-broadband absorber for various THz applications.

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