資料介紹
波導將成為許多太赫茲光學系統中的重要元件。然而,傳統的基于全內反射(TIR)工作原理的固體光波導的損耗極高。由于太赫茲輻射在干燥空氣中傳輸時損耗很小,因此具有高折射率管壁材料的空心光導管(例如空心光子晶體光纖)似乎是個理想的選擇。然而實驗證實:制作這種具有較低傳輸損耗和低群速度色散的光導管難度很大。細的金屬線能夠以較低的損耗及較低的群速度色散傳導太赫茲波1。當微波輻射在具有有限電導率的金屬線中傳輸時也會出現這種效應,稱為“索末菲波”2。索末菲線的一個缺點是:電場沿徑向分布極大擴展;另一方面,由于索末菲線具有較好的傳輸特性,它已經成為太赫茲波通過波導傳輸的標準。
如今,亞琛工業大學(RWTH,位于德國的亞琛市)的研究人員已經開發出一種新型波導。它可以使太赫茲波高度受限,并且傳輸損耗及群速度色散較小。研究人員研究了太赫茲波在兩片被窄(亞波長)空氣隙分隔的相互平行的矩形介電平板中的傳輸,并將這種波導命名為“分隔式矩形波導(SRW)”。此外,他們還研究了太赫茲波在填充空氣的管狀介電波導(TW)中的傳輸。兩種裝置都靠全反射實現傳輸,但大部分的太赫茲波分別在無損耗的空氣隙(SRW波導)及管芯(TW波導)中傳輸3。根據麥克斯韋方程,電位移矢量的法向分量在兩種電介質的交界處保持不變。這意味著電場強度矢量的相應分量從電介質到空氣中會急劇增加,從而使光功率集中于該區域4。
研究人員對兩種結構波導中的電場進行數值模擬計算,并將波印亭矢量z分量的空間分布繪制出來(見圖1)。他們選用硅作為SRW的平板材料。硅在太赫茲波段的折射率為3.417,并且在0.7THz處耗散因數為0.00001。此外,他們選用熔融石英作為 TW的管壁材料。熔融石英的折射率為1.95,在0.5THz處耗散因數為0.001。兩種結構中,波印亭矢量的z分量在折射率較低的內部達到最大值。SRW中,研究人員保持平板高度、寬度以及空氣隙寬度的比值為1:1.6:5,通過改變SRW的高度,他們發現:當平板高度達到90μ時,總功率的55%被限制在空氣隙中,僅有25%的功率在高折射率材料平板中傳輸。TW中的數值模擬表明:固定外徑與內徑的比值為2:1,當外徑(半徑)值達到175μ時,空氣管中傳輸的光功率達到最大值26%。
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