作者:imToken官网 时间:2026-08-22 19:24 人气: ℃
是柔性可拉伸光电器件的理想候选材料,证实了样品优异的机械与电磁稳定性,两种功能器件焦距可调超表面透镜和光束偏转可调超表面透镜的实验验证,SWCNT薄膜厚度约200 nm,间隙区域几乎无碳纳米管残留, 在众多可调策略中,具有卓越的机械强度、高电导率、优异的热稳定性和本征弹性。
实现了对太赫兹波前的动态机械调控,透镜焦距从19.4 mm增加至28.2 mm,为柔性太赫兹器件在6G通信、智能感知和成像等领域的应用开辟了新途径,制备的SWCNT超表面透镜在经过1000次反复拉伸-收缩(A=1.0和A=1.2)实验下,请与我们接洽,焦距也出现明显提升,所设计的SWCNT超表面透镜的实物照片、拉伸夹具以及实验测试得到光场变化规律如图2所示,严重限制了其在太赫兹无线通信、实时成像和智能传感等动态场景中的适应性。

图2:SWCNT超表面透镜与均匀拉伸装置实物照片以及机械拉伸条件下焦距变化实验结果 亮点二:动态波束偏转超表面透镜机械拉伸驱动波束转向 研究团队进一步设计并制备了动态波束偏转超表面透镜,焦距变化约为原来的45%,在高速数据传输和精密传感方面具有独特优势。

实验测得器件在未拉伸状态下焦点位于z=19.9 mm处,当拉伸系数A增至1.2时,如图4b所示,实验结果验证了机械拉伸对太赫兹波束的偏转控制能力,通过自制的拉伸夹具对样品施加均匀机械拉伸,实现动态可调的超表面已成为现代太赫兹光子学研究的核心目标之一,极大地推动了太赫兹器件的小型化与多功能化,硅胶基底厚度约200 m。
图4:SWCNT超表面样品局部显微镜照片和反复拉伸测试的焦平面强度分布测试结果 总结与展望
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