RU2591282C1 - Устройство квазиоптической линии передачи терагерцовых волн - Google Patents

Устройство квазиоптической линии передачи терагерцовых волн Download PDF

Info

Publication number
RU2591282C1
RU2591282C1 RU2015116788/28A RU2015116788A RU2591282C1 RU 2591282 C1 RU2591282 C1 RU 2591282C1 RU 2015116788/28 A RU2015116788/28 A RU 2015116788/28A RU 2015116788 A RU2015116788 A RU 2015116788A RU 2591282 C1 RU2591282 C1 RU 2591282C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lenses
dielectric
quasi
transmission line
cuboids
Prior art date
Application number
RU2015116788/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Владилен Федорович Минин
Игорь Владиленович Минин
Олег Владиленович Минин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" (СГУГиТ)
Priority to RU2015116788/28A priority Critical patent/RU2591282C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2591282C1 publication Critical patent/RU2591282C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)

Abstract

Устройство квазиоптической линии передачи терагерцовых волн содержит набор диэлектрических линз, пространственно разнесенных между собой и расположенных вдоль направления распространения волн. Причем линзы выполнены в виде кубоида с величиной стенки, лежащей в диапазоне от 0.85λ до 1.3λ, где λ - длина волны используемого терагерцового излучения в окружающем пространстве, и выполнены из диэлектрика с относительным коэффициентом преломления N/N0 (N0 - коэффициент преломления окружающей среды), лежащим в диапазоне от 1.2 до 1.6, а расстояние между соответствующими линзами выбирается в диапазоне от 2L до 3L. Технический результат заключается в уменьшении размера квазиоптической линии передачи терагерцовых волн и толщины диэлектрических линз и в упрощении конструкции линз. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам миллиметровых и субмиллиметровых волн, в частности к устройствам квазиоптических линий передачи терагерцовых волн, и может быть использовано для передачи энергии в различных датчиках неразрушающего контроля, биомедицинских исследованиях с пространственным сверхразрешением и высокой плотностью энергии.
Из технической литературы известно, что для канализации микроволнового излучения применяются: металлические полые волноводы; линии поверхностной волны - диэлектрические волноводы; квазиоптические линии, состоящие из передающих и приемных апертур [Техника субмиллиметровых волн. Под ред. Р.А. Валитова. Сов. Радио, 1969, 480 с., с. 249-298].
В металлических полых волноводах с увеличением частоты излучения электромагнитной волны быстро увеличиваются погонные потери. Например, на длине волны λ=0.2 мм потери возрастают до величины 120 дБ/м [Техника субмиллиметровых волн. Под ред. Р.А. Валитова. Сов. Радио, 1969, 480 с., с. 250].
Затухание в металлических волноводах растет пропорционально частоте в степени три вторых, что делает невозможным их применение в терагерцовом диапазоне. В диэлектрических волноводах затухание растет пропорционально частоте излучения электромагнитной волны [Техника субмиллиметровых волн. Под ред. Р.А. Валитова. Сов. Радио, 1969, 480 с., с. 257].
Суммарные потери диэлектрического волновода включает в себя потери в диэлектрике и в окружающей волновод среде. Наиболее существенными являются потери в материале диэлектрика. В отличие от оптического диапазона длин волн в микроволновом диапазоне даже лучшие материалы обладают значительными потерями, тангенс угла потерь 10-3-10-4, что делает невозможным их применение в терагерцовом диапазоне. Квазиоптические линии - линзовые лучевые волноводы [Техника субмиллиметровых волн. Под ред. Р.А. Валитова. Сов. Радио, 1969, 480 с., с. 274-296] состоят из набора линз, установленных в направлении распространения излучения.
Известно устройство линзовой линии передач миллиметрового и субмиллиметрового диапазона длин волн, состоящее из сферических линз, диаметром 10 длин волн, установленных на одной оси вплотную друг к другу [Князьков Л.Б., Руженцев Н.В. Пенодиэлектрическая линзовая линия передач миллиметрового и субмиллиметрового диапазона длин волн // Письма в ЖТФ, 2008, т. 34, вып. 20, с. 59-64].
Недостатками такого устройства являются большие поперечные размеры и значительная общая толщина диэлектрика в направлении распространения излучения, сложность устройства.
Известно устройство канализации оптического излучения, состоящее из источника излучения, множества оптически прозрачных сфер, расположенных вплотную друг к другу в направлении распространения излучения [Patent US N 8554031, G02B 6/00, B01J 19/12. Focusing multimodal optical microprobe devices], при этом излучение, падающее на сферу, формирует «фотонную струю» с высоким пространственным разрешением, т.е. порядка или меньше X. Излучение периодически фокусируется вдоль цепочки сфер, что приводит к появлению периодических оптических мод. Для получения фотонных струй используются сферы диаметром от 4λ до 20λ и коэффициентом преломления от 1.4 до 1.71 [Seungmoo Yang, V.N. Astratov. Photonic nanojet-induced modes in chains of size-disordered microspheres with an attenuation of only 0.08 dB per sphere // Appl. Phys. Lett. 92, 261111 920080.].
Недостатками такого устройства при использовании его в микроволновом диапазоне длин волн являются большие поперечные размеры, значительная общая толщина диэлектрика в направлении распространения излучения и связанные с этим потери энергии в материале линз, сложность устройства.
Ближайшим техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является устройство оптической линии передач миллиметровых и субмиллиметровых волн [Патент СССР №171453, МПК Н01Р 3/20. Оптическая линия передачи миллиметровых и субмиллиметровых волн], состоящее из набора диэлектрических линз эллиптической формы с изменяющейся по квадратичному закону толщиной, пространственно разнесенных между собой на равные расстояния и расположенных вдоль направления распространения волн. В квазиоптической линии передач используются линзы диаметром 10-40λ, а собственная толщина линзы пропорциональна ее диаметру [Зелкин Е.Г., Петрова Р.А. Линзовые антенны. М.: Сов. Радио, 1974, 280 с.] и превышает длину волны используемого излучения в свободном пространстве. Постоянная потерь β в диэлектрике при распространении в нем электромагнитной энергии может быть оценена по следующему выражению [Зелкин Е.Г., Петрова Р.А. Линзовые антенны. М.: Сов. Радио, 1974, 280 с.] и пропорциональна толщине линзы:
β=(27.3Ntgδ)H/λ, дБ,
где tgδ - тангенс угла потерь диэлектрика на рабочей частоте, Н - толщина линзы.
Недостатком такого устройства являются большие поперечные размеры, большая толщина линз и сложность диэлектрических линз.
Целью предлагаемого изобретения является создание устройства квазиоптической линий передачи терагерцовых волн, отличающегося малыми поперечными размерами, минимальной толщиной диэлектрических линз, сравнимых с длиной волны излучения в свободном пространстве и простотой конструкции линз.
Технический результат выражается в том, что квазиоптическая линия передачи терагерцовых волн имеет меньшие поперечные размеры порядка длины волны в свободном пространстве, минимальную толщину диэлектрических линз порядка длины волны в свободном пространстве и простоту конструкции линз, исключив ее сложный профиль.
Сущность изобретения заключается в том, что в квазиоптической линии передачи терагерцовых волн, включающей набор диэлектрических линз, пространственно разнесенных между собой и расположенных вдоль направления распространения волн, согласно изобретению линзы выполнены в виде кубоида с величиной стенки L, лежащей в диапазоне от 0.85λ до 1.3λ, где λ - длина волны используемого терагерцового излучения в окружающем пространстве, и выполнены из диэлектрика с относительным коэффициентом преломления N/N0 (N0 - коэффициент преломления окружающей среды), лежащим в диапазоне от 1.2 до 1.6, а расстояние между соответствующими линзами выбирается в диапазоне от 2L до 3L. При этом материал кубоидов может иметь одинаковый показатель преломления. При этом материал кубоидов может иметь различные показатели преломления. При этом все кубоиды могут иметь одинаковый размер. При этом кубоиды могут иметь различные размеры, кратные величине 2zλ, где z=1, 2, 3, …. При этом часть кубоидов располагается наклонно к направлению распространения волн. При этом все кубоиды могут быть расположены на подложке.
Наличие признаков, отличающих изобретение от прототипа, позволяет сделать вывод о соответствии его критерию «новизна».
Новые признаки: линзы выполнены в виде кубоида с величиной стенки L, лежащей в диапазоне от 0.85λ до 1.3λ, где λ - длина волны используемого терагерцового излучения и выполнены из диэлектрика с относительным коэффициентом преломления N/N0 (N0 - коэффициент преломления окружающей среды), лежащим в диапазоне от 1.2 до 1.6, а расстояние между соответствующими линзами выбирается в диапазоне от 2L до 3L не выявлены в технических решениях аналогичного назначения. На этом основании можно сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения условию «изобретательский уровень».
На фиг. 1 представлена схема квазиоптической линии передач терагерцового диапазона с линзами - кубоидами одинакового размера и схема линзы-кубоида, формирующего фотонную струю с пространственным разрешением, не менее чем в 2 раза превышающим дифракционное разрешение (разрешение Рэлея), и повышенной плотностью энергии. На фиг. 2 приведен пример схемы квазиоптической линии передач терагерцового диапазона с линзами - кубоидами различного размера. На фиг. 3 приведена схема квазиоптической линии передач терагерцового диапазона с частью кубоидов, расположенных наклонно к направлению распространения волн, для поворота канализируемого электромагнитного излучения. На фиг. 4 приведен пример схемы квазиоптической линии передач терагерцового диапазона с линзами - кубоидами, размещенными на подложке. На фиг. 5 приведен результат моделирования распространения электромагнитной волны в квазиоптической линии передач с линзами - кубоидами.
Квазиоптическая линия передач с линзами - кубоидами содержит (см. фиг. 1-4) линзу - диэлектрический кубоид 1, промежуток между кубоидами 2, подложку 3, на которой размещены кубоиды 1.
Работает устройство следующим образом. При падении электромагнитной волны на диэлектрический кубоид 1 электромагнитная волна проникает внутрь диэлектрического материала. Поскольку излучение внутри кубоида 1 в окрестности его края распространяется с большей фазовой скоростью, чем излучение в центре кубоида, возникающий набег фазы между различными участками падающей волны приводит к деформациям волнового фронта излучения, который при определенных параметрах диэлектрического кубоида 1 приобретает положительную кривизну (излучение направляется внутрь кубоида от края к центру), что соответствует условию фокусировки излучения [V. Pacheco-Pena, М. Beruete, I.V. Minin, О.V. Minin. Terajets produced by 3D dielectric cuboids // Appl. Phys. Lett. 2014. V. 105. P. 084102., V. Pacheco-Pena, M. Beruete, I.V. Minin, О.V. Minin. Multifrequency focusing and wide angular scanning of Terajets // Optic Letters, 40, 245-248 (2015)].
Экспериментально было установлено, что диэлектрические линзы - кубоиды 1 с величиной стенки L, лежащей в диапазоне от 0.85λ до 1.3λ, где λ - длина волны используемого терагерцового излучения в окружающем кубоид пространстве, выполненные из диэлектрика с относительным коэффициентом преломления N/N0 (N0 - коэффициент преломления окружающей среды), лежащим в диапазоне от 1.2 до 1.6, формируют на выходе из кубоида тераструю (аналог фотонной струи). Тераструя представляет собой область с повышенной электромагнитной энергией с поперечным размером менее 0.5λ и продольным размером порядка (2-3)λ, что позволяет использовать сформированную тераструю в квазиоптической линии передач в различных датчиках неразрушающего контроля, биомедицинских исследованиях с пространственным сверхразрешением и высокой плотностью энергии. При величине стенки диэлектрической линзы - кубоида 1, лежащей вне указанного диапазона и диэлектрика с относительным коэффициентом преломления N/N0 (N0 - коэффициент преломления окружающей среды), лежащим вне диапазона от 1.2 до 1.6, тераструя на выходе кубоида не формируется и уменьшается эффективность канализации энергии. Располагая набор кубоидов, пространственно разнесенных между собой на расстоянии 2 S=(2-3)L и с оптимальным расстоянием 2 между кубоидами, равным S=2.5L, обеспечивается эффективная канализация электромагнитного излучения, при этом каждым последующим кубоидом формируется на выходе тераструя. При уменьшении или увеличения указанного диапазона расстояний 2 между набором диэлектрических кубоидов 1 происходит уменьшение протяженности тераструи, она начинает формироваться внутри кубоида 1, уменьшая эффективность канализации энергии. На Фиг. 5 (а-б) показано распределение энергии вдоль направления распространения волны для трех кубоидов с разным коэффициентом поглощения материала диэлектрика, а на Фиг. 5в - распределение энергии вдоль направления распространения волны для одиннадцати кубоидов с разным коэффициентом поглощения материала диэлектрика. Эти результаты убедительно демонстрируют эффективность предложенного технического решения для канализации и транспортировки электромагнитной энергии.
В квазиоптической линии передач набор кубоидов 1 может быть выполнен из диэлектрика, имеющего одинаковую величину коэффициента преломления материала, а также набор кубоидов 1 может быть выполнен из диэлектрика, имеющего различную величину коэффициента преломления материала в указанном диапазоне.
В квазиоптической линии передач набор кубоидов 1 может быть выполнен одного размера. Проведенные исследования показали, что формирование тераструй на основе диэлектрических кубоидов 1 возможно не только на основной, но и других четных частотных гармониках, а также при наклонном падении плоского волнового фронта. При величине размера кубоида кратная величине 2zλ, где z=1, 2, 3, …, формируется тераструя. На нечетных гармониках существенно возрастает уровень боковых максимумов рассеяния и качество фокусировки тераструи значительно ухудшается, уменьшая эффективность канализации энергии.
Расположение части кубоидов наклонно к направлению распространения волны позволяет изменять направление канализации и транспортировки энергии. Расположение всех кубоидов на подложке позволяет наиболее просто практически реализовать устройство.
Предлагаемая квазиоптическая линия передач терагерцового диапазона с линзами - кубоидами прошло экспериментальную проверку и доступно для методов вычислительного эксперимента.
Таким образом решается задача создания квазиоптической линии передач терагерцового диапазона с малыми поперечными размерами, минимальной толщиной диэлектрических линз, сравнимых с длиной волны излучения в свободном пространстве и простотой конструкции линз.

Claims (7)

1. Устройство квазиоптической линии передачи терагерцовых волн, содержащее набор диэлектрических линз, пространственно разнесенных между собой и расположенных вдоль направления распространения волн, отличающееся тем, что линзы выполнены в виде кубоида с величиной стенки L, лежащей в диапазоне от 0.85λ до 1.3λ, где λ - длина волны используемого терагерцового излучения в окружающем пространстве, и выполнены из диэлектрика с относительным коэффициентом преломления N/N0 (N0 - коэффициент преломления окружающей среды), лежащим в диапазоне от 1.2 до 1.6, а расстояние между соответствующими линзами выбирается в диапазоне от 2L до 3L.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что материал кубоидов имеет одинаковый показатель преломления.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что материал кубоидов имеет различные показатели преломления.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что все кубоиды имеют одинаковый размер.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что кубоиды имеют различные размеры, кратные 2zλ, где z=1, 2, 3, … .
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что часть кубоидов располагается наклонно к направлению распространения волн.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что кубоиды расположены на подложке.
RU2015116788/28A 2015-04-30 2015-04-30 Устройство квазиоптической линии передачи терагерцовых волн RU2591282C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116788/28A RU2591282C1 (ru) 2015-04-30 2015-04-30 Устройство квазиоптической линии передачи терагерцовых волн

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015116788/28A RU2591282C1 (ru) 2015-04-30 2015-04-30 Устройство квазиоптической линии передачи терагерцовых волн

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2591282C1 true RU2591282C1 (ru) 2016-07-20

Family

ID=56412312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015116788/28A RU2591282C1 (ru) 2015-04-30 2015-04-30 Устройство квазиоптической линии передачи терагерцовых волн

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2591282C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3385219A1 (en) * 2017-04-07 2018-10-10 Thomson Licensing Method for manufacturing a device for forming at least one focused beam in a near zone
RU2744027C1 (ru) * 2020-03-23 2021-03-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Квазиоптический волновод
US11061245B2 (en) 2016-03-24 2021-07-13 Interdigital Ce Patent Holdings Device for forming nanojet beams in a near zone, from incident electromagnetic waves
US11079523B2 (en) 2016-10-21 2021-08-03 Interdigital Ce Patent Holdings Device and method for shielding at least one sub-wavelength-scale object from an incident electromagnetic wave
US11275252B2 (en) 2016-10-21 2022-03-15 Interdigital Ce Patent Holdings Device for forming at least one tilted focused beam in the near zone, from incident electromagnetic waves
RU2785524C1 (ru) * 2022-04-08 2022-12-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Радиовизор на основе приемников миллиметрового излучения с мезоразмерными диэлектрическими антеннами

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU171453A1 (ru) *
US6542682B2 (en) * 2000-08-15 2003-04-01 Corning Incorporated Active photonic crystal waveguide device
EP1964174B1 (en) * 2005-12-15 2012-05-02 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Enhanced substrate using metamaterials

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU171453A1 (ru) *
SU189047A1 (ru) *
US6542682B2 (en) * 2000-08-15 2003-04-01 Corning Incorporated Active photonic crystal waveguide device
EP1964174B1 (en) * 2005-12-15 2012-05-02 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Enhanced substrate using metamaterials

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11061245B2 (en) 2016-03-24 2021-07-13 Interdigital Ce Patent Holdings Device for forming nanojet beams in a near zone, from incident electromagnetic waves
US11163175B2 (en) 2016-03-24 2021-11-02 Interdigital Ce Patent Holdings Device for forming a field intensity pattern in the near zone, from incident electromagnetic waves
US11079523B2 (en) 2016-10-21 2021-08-03 Interdigital Ce Patent Holdings Device and method for shielding at least one sub-wavelength-scale object from an incident electromagnetic wave
US11275252B2 (en) 2016-10-21 2022-03-15 Interdigital Ce Patent Holdings Device for forming at least one tilted focused beam in the near zone, from incident electromagnetic waves
EP3385219A1 (en) * 2017-04-07 2018-10-10 Thomson Licensing Method for manufacturing a device for forming at least one focused beam in a near zone
US11396474B2 (en) 2017-04-07 2022-07-26 Interdigital Ce Patent Holdings, Sas Method for manufacturing a device for forming at least one focused beam in a near zone
RU2744027C1 (ru) * 2020-03-23 2021-03-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Квазиоптический волновод
RU2785524C1 (ru) * 2022-04-08 2022-12-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет геосистем и технологий" Радиовизор на основе приемников миллиметрового излучения с мезоразмерными диэлектрическими антеннами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2591282C1 (ru) Устройство квазиоптической линии передачи терагерцовых волн
Martinez et al. Experimental and theoretical analysis of the self-focusing of light by a photonic crystal lens
US7808716B2 (en) Photonic crystal devices using negative refraction
Xu et al. Terahertz dynamic beam steering based on graphene coding metasurfaces
CN201340905Y (zh) 太赫兹波带片
RU163674U1 (ru) Устройство канализации и субволновой фокусировки электромагнитных волн
Ruphuy et al. Flat far field lenses and reflectors
RU161592U1 (ru) Оптический микродатчик на основе фотонных струй терагерцовых, ик или оптических волн
Minin et al. Photonics of mesoscale nonspherical and non axysimmetrical dielectric particles and application to cuboid-chain with air-gaps waveguide based on periodic terajet-induced modes
Monnai et al. Terahertz beam steering using structured MEMS surfaces for networked wireless sensing
RU163673U1 (ru) Устройство канализации и транспортировки энергии на основе фотонных струй
RU2744027C1 (ru) Квазиоптический волновод
Naserpour et al. Plano-concave microlenses with epsilon-near-zero surface-relief coatings for efficient shaping of nonparaxial optical beams
Ozbay et al. Negative refraction, subwavelength focusing and beam formation by photonic crystals
Matsushima Effect of periodicity in the light scattering from infinite and finite arrays of silver nanospheres
Yu et al. Properties of approximate Bessel beams at millimeter wavelengths generated by fractal conical lens
Minin et al. Photonic Jets Formation by Non Spherical Axially and Spatially Asymmetric 3D Dielectric Particles
Natarov et al. Modeling of a discrete parabolic reflector made of sub-wavelength plasmonic wires
Abramov et al. Numerical modeling of photonic jet behind triangular Prism
Dzyubenko et al. Improving focusing properties of gradient annular metal gratings of terahertz range
CN212060633U (zh) 一种基于石墨烯双曲超材料的圆柱型槽波导结构
Argyropoulos Electromagnetic absorbers based on metamaterial and plasmonic devices
Nisar et al. On-chip beam steering through reprogrammable integrated coding metasurfaces
RU2756882C1 (ru) Устройство для формирования фотонной струи
Kumar et al. Optical cages

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200501