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Accès ouvert déclaré 2025 article

Terahertz Coding Metasurface with Low-Switch-Ratio for Rapid 1-bit Phase Modulation and Beam Steering

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Rattachement africain : cn, by, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

With the advent of 6G terahertz technology, the demand for high-performance beam steering devices for terahertz waves is growing increasingly urgent. Terahertz reconfigurable intelligent surfaces (RIS) offer advantages such as low cost, high integration, extensive scalability, and flexible manipulation, making them a critical technology for enabling ultralow latency, high reliability, and dynamic adaptation in integrated terahertz wireless communication and sensing paradigms. A significant challenge hindering the widespread deployment of terahertz RIS is the limited performance of binary phase modulation, particularly the inadequate switch ratio and slow response speed of terahertz switches. This study presents a novel high-electron-mobility transistor (HEMT)-based coding metasurface operating under a low switch ratio for rapid 1-bit phase modulation and beam steering. Unlike traditional metasurface phase-shift schemes, the proposed meta-element facilitates frequency-agile phase modulation through HEMT-controlled LC-dipolar resonance shifts with a low on–off switch ratio. Verified through electromagnetic simulations, surface admittance analysis, and experimental results, the 32 × 32 prototype demonstrated a continuous 360° phase shift in the 0.32–0.40 THz range and 1-bit coding dual-beam steering at −39°/+37° and −30°/+28°. Thanks to its sensitive phase modulation characteristics, the meta-device operates with a switch ratio of 2 (ON/OFF 2-dimensional electron gas density ratio), achieving a 180° phase jump at 0.358 THz with an average reflectance of −8.5 dB and a response speed of 100 MHz. This low-switch-ratio design can potentially enhance terahertz RIS performance in terms of power efficiency, compact integration, and real-time adjustment capabilities.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Terahertz Coding Metasurface with Low-Switch-Ratio for Rapid 1-bit Phase Modulation and Beam Steering
Date Crossref
17/01/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Electronic Science and Technology of China pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tianjin University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Department of Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Aerospace Information Research Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • China Academy of Space Technology pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Space Micro (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • University of Michigan Department of Electrical Engineering and Computer Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Electronic Science and Engineering Sichuan THz Communication Technology Engineering Research Center pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Microelectronics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Key Laboratory of Science and Technology On Space Microwave pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

University of Electronic Science and Technology of China, Tianjin University et Chinese Academy of Sciences, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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