3D printing technique and its application in the fabrication of THz fibers and waveguides
Notice bibliographique
Résumé
3D printing, also known as additive manufacturing technique, has recently found applications in various engineering fields due to its ability to produce freeform 3D structures beyond the ability of traditional subtractive manufacturing methods. In this respect, the field of THz photonics is no exception. The adoption of 3D printing technique resulted in a revolution in THz optics and device manufacturing and will continue advancing this field for years to come. In this Perspective paper, we consider, in particular, the fabrication of guided optics devices for the THz operation range using additive manufacturing. We first introduce the technical characteristics of various 3D printing techniques as well as the advantages, disadvantages, and main performance parameters. Then, various 3D printed THz waveguides and fibers and functional devices, such as metalized/metallic/dielectric rectangular waveguides, photonic crystal waveguides, hollow-core anti-resonant/Bragg waveguides, hybrid metal/dielectric waveguides, plasmonic waveguide, porous fibers, magic tee, and serpentine waveguide traveling-wave circuits, are discussed. We also highlight practical applications of 3D printed waveguides/fibers in manipulating THz waves, especially in the fields of sensing and communication, including the analyte thickness and refractive index sensors, subwavelength/suspended core fiber communication links, dispersion compensators, and add-drop multiplexers. Finally, the prospects of 3D printing techniques in the THz field are summarized.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».