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Photoreconfigurable Metasurface for Independent Full-Space Control of Terahertz Waves

太赫兹辐射 光学 可重构性 极化(电化学) 谐振器 材料科学 分裂环谐振器 超材料 光电子学 透射系数 反射系数 反射(计算机编程) 传输(电信) 物理 计算机科学 电信 物理化学 化学 程序设计语言
作者
Zhengxuan Jiang,Guowen Ding,Xinyao Luo,Shen‐Yun Wang
出处
期刊:Sensors [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:25 (1): 119-119 被引量:2
标识
DOI:10.3390/s25010119
摘要

We present a novel photoreconfigurable metasurface designed for independent and efficient control of electromagnetic waves with identical incident polarization and frequency across the entire spatial domain. The proposed metasurface features a three-layer architecture: a top layer incorporating a gold circular split ring resonator (CSRR) filled with perovskite material and dual C-shaped perovskite resonators; a middle layer of polyimide dielectric; and a bottom layer comprising a perovskite substrate with an oppositely oriented circular split ring resonator filled with gold. By modulating the intensity of a laser beam, we achieve autonomous manipulation of incident circularly polarized terahertz waves in both transmission and reflection modes. Simulation results demonstrate that the metasurface achieves a cross-polarized transmission coefficient of 0.82 without laser illumination and a co-polarization reflection coefficient of 0.8 under laser illumination. Leveraging the geometric phase principle, adjustments to the rotational orientation of the reverse split ring and dual C-shaped perovskite structures enable independent control of transmission and reflection phases. Furthermore, the proposed metasurface induces a +1 order orbital angular momentum in transmission and +2 order in reflection, facilitating beam deflection through metasurface convolution principles. Imaging using metasurface digital imaging technology showcases patterns “NUIST” in reflection and “LOONG” in transmission, illustrating the metasurface design principles via the proposed metasurface. The proposed metasurface’s capability for full-space control and reconfigurability presents promising applications in advanced imaging systems, dynamic beam steering, and tunable terahertz devices, highlighting its potential for future technological advancements.
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