Key points are not available for this paper at this time.
الملخص: يعتبر مجال أجهزة التيرا هيرتز مهماً في تكنولوجيا التيرا هيرتز. ومع ذلك، فإن معظم الأجهزة الحالية لها وظائف محدودة وأداء ضعيف. لتحسين أداء الأجهزة وتحقيق تعدد الوظائف، قمنا بتصميم جهاز تيرا هيرتز يعتمد على مزيج من VO2 والميتا مواد. يمكن ضبط هذا الجهاز باستخدام خصائص الانتقال الطوري لـ VO2، والتي تم تضمينها في الهيكل ثلاثي الطبقات للجهاز، جنبًا إلى جنب مع SiO2 وAu. يظهر جهاز التيرا هيرتز العديد من الميزات المفيدة، بما في ذلك تغطية النطاق العريض، وقدرة عالية على الامتصاص، وقابلية ضبط ديناميكية، وتصميم هيكلي بسيط، وعدم حساسية للاستقطاب، وعدم حساسية لزاوية السقوط. أظهرت نتائج المحاكاة أنه من خلال التحكم في درجة الحرارة، حقق جهاز التيرا هيرتز نطاق تعديل حراري للامتصاص الطيفي من 0 إلى 0.99. عند 313 كلفن، أظهر الجهاز انعكاسًا كاملاً لموجات التيرا هيرتز. مع زيادة درجة الحرارة، زادت أيضًا نسبة الامتصاص. عندما وصلت درجة الحرارة إلى 353 كلفن، تجاوزت نسبة الامتصاص للجهاز 97.7٪ في نطاق 5–8.55 تيرا هيرتز. استخدمت هذه الدراسة نظرية الوسط الفعال لتوضيح العلاقة بين الموصيلة ودرجة الحرارة أثناء الانتقال الطوري لـ VO2. في الوقت نفسه، تم توضيح التغير في أداء الجهاز بشكل أكبر من خلال تحليل وتصوير توزيع شدة المجال الكهربائي على سطح الجهاز في درجات حرارة مختلفة. علاوة على ذلك، تم فحص تأثير معلمات الهيكل المختلفة على أداء الجهاز، مما يوفر رؤى واقتراحات قيمة لاختيار قيم المعلمات المناسبة في التطبيقات العملية. تجعل هذه الخصائص الجهاز واعدًا للغاية للتطبيقات في تكنولوجيا التخفي، جمع الطاقة، التعديل، وغيرها من المجالات ذات الصلة، مما يبرز إمكاناته الكبيرة.
درس سون وآخرون (سون) هذا السؤال.