Graphene-Based Tunable Dual-Frequency Terahertz Sensor

太赫兹辐射 石墨烯 材料科学 光电子学 共振(粒子物理) 吸收(声学) 电场 电介质 激发 纳米技术 物理 量子力学 粒子物理学 复合材料
作者
Maixia Fu,Yuchao Ye,Yingying Niu,Shaoshuai Guo,Zhaoying Wang,Xueying Liu
出处
期刊:Nanomaterials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:14 (4): 378-378 被引量:5
标识
DOI:10.3390/nano14040378
摘要

A tunable dual-band terahertz sensor based on graphene is proposed. The sensor consists of a metal bottom layer, a middle dielectric layer, and single-layer graphene patterned with four strips on the top. The numerical simulations results show that the proposed sensor exhibits two significant absorption peaks at 2.58 THz and 6.07 THz. The corresponding absorption rates are as high as nearly 100% and 98%, respectively. The corresponding quality factor (Q) value is 11.8 at 2.58 THz and 29.6 at 6.07 THz. By adjusting the external electric field or chemical doping of graphene, the positions of the dual-frequency resonance peak can be dynamically tuned. The excitation of plasma resonance in graphene can illustrate the mechanism of the sensor. To verify the practical application of the device, the terahertz response of different kinds and different thicknesses of the analyte is investigated and analyzed. A phenomenon of obvious frequency shifts of the two resonance peaks can be observed. Therefore, the proposed sensor has great potential applications in terahertz fields, such as material characterization, medical diagnosis, and environmental monitoring.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
乂氼完成签到 ,获得积分10
刚刚
HCT完成签到,获得积分10
3秒前
完美世界应助不安夏青采纳,获得10
5秒前
海英完成签到,获得积分10
8秒前
胜胜糖完成签到 ,获得积分10
10秒前
小陈老板完成签到 ,获得积分10
12秒前
skysleeper完成签到,获得积分0
14秒前
shacodow完成签到,获得积分10
19秒前
ll完成签到,获得积分10
21秒前
瞿人雄完成签到,获得积分10
23秒前
没心没肺完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
如意秋珊完成签到 ,获得积分10
28秒前
1002SHIB完成签到,获得积分10
28秒前
nihaolaojiu完成签到,获得积分10
29秒前
sheetung完成签到,获得积分10
29秒前
麦田麦兜完成签到,获得积分10
30秒前
chongya发布了新的文献求助10
33秒前
myq完成签到 ,获得积分10
37秒前
善善完成签到 ,获得积分10
39秒前
浮游应助chongya采纳,获得10
40秒前
学问完成签到,获得积分10
41秒前
叶痕TNT完成签到 ,获得积分10
42秒前
赘婿应助藏藏采纳,获得10
52秒前
sciforce完成签到,获得积分10
56秒前
孟寐以求完成签到 ,获得积分10
59秒前
熊泰山完成签到 ,获得积分10
1分钟前
是真的完成签到 ,获得积分10
1分钟前
悦耳的城完成签到 ,获得积分10
1分钟前
mojito完成签到 ,获得积分10
1分钟前
可夫司机完成签到 ,获得积分10
1分钟前
回首不再是少年完成签到,获得积分0
1分钟前
果粒橙完成签到 ,获得积分10
1分钟前
害羞的雁易完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
黙宇循光完成签到 ,获得积分10
1分钟前
不安夏青发布了新的文献求助10
1分钟前
ziyan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
煌大河完成签到 ,获得积分10
1分钟前
胡图图完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Comprehensive Toxicology Fourth Edition 24000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Hydrothermal Circulation and Seawater Chemistry: Links and Feedbacks 1200
Pipeline and riser loss of containment 2001 - 2020 (PARLOC 2020) 1000
World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040 800
Risankizumab Versus Ustekinumab For Patients with Moderate to Severe Crohn's Disease: Results from the Phase 3B SEQUENCE Study 600
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 内科学 生物化学 物理 计算机科学 纳米技术 遗传学 基因 复合材料 化学工程 物理化学 病理 催化作用 免疫学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5149855
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4345756
关于积分的说明 13530839
捐赠科研通 4188229
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2296728
邀请新用户注册赠送积分活动 1297144
关于科研通互助平台的介绍 1241507