电脑桌面
添加易通论缘成稿毕设投稿到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx

26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第1页
1/51
26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第2页
2/51
26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第3页
3/51
26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第4页
4/51
26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第5页
5/51
26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第6页
6/51
26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第7页
7/51
26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第8页
8/51
26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第9页
9/51
26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx_第10页
10/51
哈尔滨理工大学学士学位论文- I -.基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器摘 要本文围绕交叉形超材料太赫兹偏振转换器展开探究,模型参数构建:采用金属-介质-金属三层结构,上层与底层为理想电导体模拟铝层,中间介质层为聚酰亚胺,周期 110 μm,交叉臂长 80 μm 与 60 μm,宽 16 μm,介质层厚 20 μm,仿真频段覆盖 0.8-1.6 THz。仿真结果表明,结构在 1.0-1.3 THz 频段内偏振转换率接近 100%,同轴极化反射系数与交叉极化反射系数呈现互补振荡特性;相位延迟稳定在90°左右,偏振旋转角接近±90°,椭圆偏振角趋近于 0°,验证了其对...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用.。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

26年WP应用物理学 基于交叉形超材料的超高效宽带太赫兹偏振转换器7.78-AI16.06.docx

您可能关注的文档

发表评论取消回复

  
确认删除?
qq
  • 联系点击这里给我发消息
搜索教程
联系客服
  • 联系客服
回到顶部