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国内刊号:11-1421/N
国际刊号:1000-7857
发布日期:
作者:司黎明, 汪京生, 牛荣, 党晨阳, 王钊睿, 鲍秀娥, 李琰, 孙厚军, 朱卫仁
单位:1北京理工大学集成电路与电子学院,北京100081;2临近空间环境特性及效应全国重点实验室,北京100081;3北京理工大学唐山研究院,唐山063000;4毫米波全国重点实验室,南京210096;5深圳北理莫斯科大学工程系,深圳518172;6上海交通大学集成电路学院,上海200240;
关键词:太赫兹,超表面,人工智能,智能电磁控制
基金:国家自然科学基金项目(62271056)
太赫兹波段(0.1 ~10 THz)介于微波与红外之间,是电子学向光子学过渡的关键区域。早期,微波与红外技术已相对成熟,而对二者之间的太赫兹波段认知有限,形成了所谓的“太赫兹空白”。近年来,随着电子学与光子学等技术的持续进步,太赫兹波的独特优势逐渐凸显,其带宽大、能量转换效率高,在通信领域潜力巨大,有望成为第6代移动通信(6G)的关键技术之一[1−2]。同时,太赫兹波兼具物质穿透性与指纹谱识别特性,在生物医学传感[3]、通信[4]和成像[5]等领域展现出广阔应用前景。传统的太赫兹波束调控方式,如机械扫描透镜[6]、相控阵[7]、基于频率扫描的波束控制和多波束交换技术[8]等,普遍存在器件体积大、损耗高、成本昂贵及系统复杂等问题。因此,有必要探索更加灵活的智能电磁控制技术。
来源:2026年第9期
《科技导报》期刊编辑部
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