中國科研團隊實現(xiàn)太赫茲關鍵技術突破 助力新一代無線通信等發(fā)展
中新網(wǎng)北京1月22日電 (記者 孫自法)中國科學院空天信息創(chuàng)新研究院(空天院)1月22日向媒體發(fā)布消息說,該院科研團隊通過創(chuàng)新技術,已成功實現(xiàn)超寬帶太赫茲偏振態(tài)的高精度動態(tài)調(diào)控。這項關鍵技術突破,將助力推動太赫茲在新一代無線通信、文物無損檢測、生物微量傳感等方向發(fā)展和應用,在電子信息、文化遺產(chǎn)、生命健康等領域發(fā)揮獨特作用。
這一太赫茲研究應用領域取得的重要進展成果,由中國科學院空天院研究員陳學權、方廣有帶領研究團隊聯(lián)合南京大學教授吳敬波團隊共同完成,相關研究論文近日在專業(yè)學術期刊《光學》(Optica)發(fā)表。
論文通訊作者陳學權研究員介紹說,太赫茲(THz)波在電磁波譜中位于微波與紅外之間,相關技術在過去20年中受到大量關注并快速發(fā)展。同時,太赫茲以獨特物理特性促使其在許多學科中獲得廣泛應用。例如,太赫茲波的大帶寬是未來6G高速無線通信的基礎;太赫茲波能穿透并以優(yōu)異的橫、縱向分辨率解析許多光學不透明材料,使其成為繼X光和超聲之后的另一種新型無損檢測技術,在制造業(yè)、制藥業(yè)和考古學等領域具有獨特優(yōu)勢;太赫茲波對水氫鍵網(wǎng)絡弛豫、分子振動和載流子濃度的高靈敏度,使之成為生物醫(yī)學、化學和物理研究中不可或缺的工具。
在上述大多數(shù)應用中,太赫茲波的偏振態(tài)是一個關鍵控制參數(shù),而偏振描述的是電場振動隨時間的變化規(guī)律。陳學權解釋稱,光波的電場振動如同藝術體操運動員手里的繩子,既可上下、左右擺動,也能順時針、逆時針旋轉。偏振調(diào)制器扮演著運動員的角色,制造出截然不同的運動軌跡。
然而,主動控制太赫茲波的偏振具有非常大的挑戰(zhàn)性,這一現(xiàn)狀主要由太赫茲波的兩個天然特性引起。首先,太赫茲波的波長在百微米到毫米級別,比可見光大近3個數(shù)量級,常規(guī)材料難以實現(xiàn)高效的調(diào)控;其次,太赫茲波極大的帶寬(0.1至10太赫茲)要求器件具有非常低色散的響應特性,對結構提出了很高要求。“這如同在體操中既要繩子做出大幅度的甩動,又要具備高達100倍的速度變化能力?!标悓W權進一步解釋道。
針對挑戰(zhàn)性難題,研究團隊在本項研究中通過調(diào)節(jié)偏振調(diào)制器的兩個關鍵參數(shù)——金屬鏡-棱鏡距離和液晶雙折射率,在超寬范圍內(nèi)實現(xiàn)了太赫茲p偏振和s偏振光之間的大范圍相位調(diào)控,具有極低色差的同時保持光的反射強度幾乎不變。這意味著偏振的兩個基本維度可以被靈活控制,進而輸出任意的偏振態(tài),且相對帶寬均超過90%。
研究團隊指出,相比目前已知其他太赫茲偏振調(diào)控器,他們此次研制成功的太赫茲偏振調(diào)制器,在多功能性、大工作帶寬以及高控制精度上取得顯著性能突破,可為光譜檢測提供先進的偏振解析能力,滿足材料物理特性研究、生物制藥品質監(jiān)測等應用需求,也可作為下一代信息技術的核心部件,在高速通信中降低傳輸損耗、提高數(shù)據(jù)吞吐量。(完)
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