苏黎世联邦理工学院的研究团队基于集成在低损耗聚合物平面化的双金属、高约束波导布局中的有源和无源元件,成功研发出一种新型集成太赫兹量子级联激光器。

这种基于太赫兹超构表面和PVA相结合的相对湿度传感器,通过改进传统结构设计,是传统超构表面传感器的两倍以上,可用于高可靠性和高灵敏度的湿度检测,该项研究为利用太赫兹光谱进行相对湿度检测开辟了一条新的路径。

这项研究工作中,设计了四个石墨烯基超构原子,通过改变石墨烯的费米能级来调节太赫兹波的偏振态。利用四个选定的石墨烯基超构原子,设计了梯度超构表面、超构透镜和涡旋光束发生器三种动态超构表面来控制反射光束的波前。

该项研究中展示了一种新型超宽带太赫兹/红外光电探测器。在无任何光耦合结构设计的情况下,这种成像器件具备很宽的光谱探测范围(4-300THz)、快响应速度、低噪声等效功率和高探测率,为发展高温高速的超宽谱光电探测器件奠定了基础。

将超构薄膜吸收体与双材料悬臂梁相结合,可以增强对太赫兹能量的吸收,并可将所吸收的能量转化为生物材料悬臂梁的形变。该探测单元可排成阵列从而形成超构材料焦平面阵列(MFPA),当与光学读出系统结合后,该阵列可用于太赫兹实时成像系统。