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Multi-spectral materials: hybridisation of optical plasmonic filters, a mid infrared metamaterial absorber and a terahertz metamaterial absorber

机译:多光谱材料:光学等离子体滤光片,中红外超材料吸收体和太赫兹超材料吸收体的杂化

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摘要

Multi-spectral imaging systems typically require the cumbersome integration of disparate filtering materials and detectors in order to operate simultaneously in multiple spectral regions. Each distinct waveband must be detected at different spatial locations on a single chip or by separate chips optimised for each band. Here, we report on a single component that optically multiplexes visible, Mid Infrared (4.5 μm) and Terahertz (126 μm) radiation thereby maximising the spectral information density. We hybridise plasmonic and metamaterial structures to form a device capable of simultaneously filtering 15 visible wavelengths and absorbing Mid Infrared and Terahertz. Our synthetic multi-spectral component could be integrated with silicon complementary metal-oxide semiconductor technology where Si photodiodes are available to detect the visible radiation and micro-bolometers available to detect the Infrared/Terahertz and render an inexpensive, mass-producible camera capable of forming coaxial visible, Infrared and Terahertz images.
机译:多光谱成像系统通常需要繁琐地集成不同的过滤材料和检测器,以便在多个光谱区域中同时运行。必须在单个芯片上的不同空间位置或通过针对每个频段优化的单独芯片检测每个不同的波段。在这里,我们报告了一个单一组件,该组件光学复用了可见光,中红外(4.5μm)和太赫兹(126μm)辐射,从而最大程度地提高了光谱信息密度。我们将等离子和超材料结构混合在一起,形成能够同时过滤15个可见波长并吸收中红外和太赫兹的设备。我们的合成多光谱组件可以与硅互补金属氧化物半导体技术集成在一起,在该技术中,可以使用Si光电二极管来检测可见辐射,而可以使用微辐射热计来检测红外/太赫兹,从而提供一种价格低廉,可批量生产的相机,能够形成同轴可见光,红外和太赫兹图像。

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