【摘要】:窄带吸收超表面近年来受到了广泛关注,其在窄带热辐射、窄带光电探测、高灵敏度传感等方面都有很大的应用潜力。本论文主要通过角度稳定窄带吸收、超高方向性吸收及金属光栅-FP腔耦合窄带吸收三种结构对窄带吸收在热辐射、折射率传感以及湿度传感等方面的应用进行了研究与探讨。
微纳结构超表面增强吸收研究.徐天宇.【摘要】:鉴于微纳结构增强吸收可以大大降低传统能源的过度消耗以及广泛的应用,其在人们的生活中起着日益重要的作用并且被越来越多的人关注。.本论文主要关注微纳超表面结构的增强吸收在两个方面的应用,一方面...
金属补丁长度、介质层折射率与相干完美吸收波长之间都是线性关系,可以在特定的波长上保证相干完美吸收。通过相位差的变化,使得每个谐振波长的相干吸收都可以从1到0,结果表明了超表面的角度不敏感特性及…
基于石墨烯超表面相干完美吸收的特性研究.靳潇.【摘要】:电磁吸收在诸如太阳能电池、生物传感、电磁隐身和热发射等许多应用中扮演着重要角色。.基于太赫兹波段的超材料,由于其在谐振频率处有很大的损耗能够实现对电磁波振幅、相位以及偏振态的...
微纳结构超表面增强吸收研究-鉴于微纳结构增强吸收可以大大降低传统能源的过度消耗以及广泛的应用,其在人们的生活中起着日益重要的作用并且被越来越多的人关注。本论文主要关注微纳超表面结构的增强吸收在两个方面的应用,一...
【摘要】:超表面是一种特殊的人工电磁材料,具备在纳米数量级对入射光进行高度多样化操纵的能力。近年来,超表面由于其强大的光场操控能力引起了广泛的关注和研究热度,在通讯、国防和能源等领域发挥了巨大的功效。在超表面众多应用中,宽带超表面吸收器是其中一个重要的研究方向,而将宽带...
种种迹象表面这还是一个方兴未艾的研究领域,值得我们投入精力进行研究,将科研成果转化成实际应用,将论文写在神舟大地!原文标题:X.Liu,T.Tyler,T.Starr,A.F.Starr,N.M.Jokerst,andW.J.Padilla,"Tamingtheblackbodywithinfraredmetamaterialsasselectivethermalemitters,"Phys.Rev.Lett.107(4),4–7(2011).
Tao等人设计的超材料完美吸收器结构示意图[17]Tao等人设计的超材料完美吸收器的吸收谱和表面电流密度分布图[17]图1.5给出的是Shen等人[43]设计的平面结构的多波段超材料完美吸收器的结构单元示意图(左图)及光学照片(右图)。
超表面作为一种超薄、低吸收损耗,亚波长像素尺寸的超材料,可以任意调制电磁波的振幅、相位和偏振,甚至频率。超表面在平面成像、奇异光学、光束整形、光学全息技术、光束轨道角动量操控等诸多领域具有广阔的应用前景。论文详细阐述...
3、与其他的完美吸收体类似,基于这种MIM结构的完美吸收体还有一个特点就是,其吸收特性几乎不随入射角的变化而变化。对于TM偏振而言,入射角接近80°时,吸收率都很高;而对于TE偏振入射时,80°时也有50%左右的吸收,这一点是基于局域表面等离激元谐振的吸收体所特有的。
【摘要】:窄带吸收超表面近年来受到了广泛关注,其在窄带热辐射、窄带光电探测、高灵敏度传感等方面都有很大的应用潜力。本论文主要通过角度稳定窄带吸收、超高方向性吸收及金属光栅-FP腔耦合窄带吸收三种结构对窄带吸收在热辐射、折射率传感以及湿度传感等方面的应用进行了研究与探讨。
微纳结构超表面增强吸收研究.徐天宇.【摘要】:鉴于微纳结构增强吸收可以大大降低传统能源的过度消耗以及广泛的应用,其在人们的生活中起着日益重要的作用并且被越来越多的人关注。.本论文主要关注微纳超表面结构的增强吸收在两个方面的应用,一方面...
金属补丁长度、介质层折射率与相干完美吸收波长之间都是线性关系,可以在特定的波长上保证相干完美吸收。通过相位差的变化,使得每个谐振波长的相干吸收都可以从1到0,结果表明了超表面的角度不敏感特性及…
基于石墨烯超表面相干完美吸收的特性研究.靳潇.【摘要】:电磁吸收在诸如太阳能电池、生物传感、电磁隐身和热发射等许多应用中扮演着重要角色。.基于太赫兹波段的超材料,由于其在谐振频率处有很大的损耗能够实现对电磁波振幅、相位以及偏振态的...
微纳结构超表面增强吸收研究-鉴于微纳结构增强吸收可以大大降低传统能源的过度消耗以及广泛的应用,其在人们的生活中起着日益重要的作用并且被越来越多的人关注。本论文主要关注微纳超表面结构的增强吸收在两个方面的应用,一...
【摘要】:超表面是一种特殊的人工电磁材料,具备在纳米数量级对入射光进行高度多样化操纵的能力。近年来,超表面由于其强大的光场操控能力引起了广泛的关注和研究热度,在通讯、国防和能源等领域发挥了巨大的功效。在超表面众多应用中,宽带超表面吸收器是其中一个重要的研究方向,而将宽带...
种种迹象表面这还是一个方兴未艾的研究领域,值得我们投入精力进行研究,将科研成果转化成实际应用,将论文写在神舟大地!原文标题:X.Liu,T.Tyler,T.Starr,A.F.Starr,N.M.Jokerst,andW.J.Padilla,"Tamingtheblackbodywithinfraredmetamaterialsasselectivethermalemitters,"Phys.Rev.Lett.107(4),4–7(2011).
Tao等人设计的超材料完美吸收器结构示意图[17]Tao等人设计的超材料完美吸收器的吸收谱和表面电流密度分布图[17]图1.5给出的是Shen等人[43]设计的平面结构的多波段超材料完美吸收器的结构单元示意图(左图)及光学照片(右图)。
超表面作为一种超薄、低吸收损耗,亚波长像素尺寸的超材料,可以任意调制电磁波的振幅、相位和偏振,甚至频率。超表面在平面成像、奇异光学、光束整形、光学全息技术、光束轨道角动量操控等诸多领域具有广阔的应用前景。论文详细阐述...
3、与其他的完美吸收体类似,基于这种MIM结构的完美吸收体还有一个特点就是,其吸收特性几乎不随入射角的变化而变化。对于TM偏振而言,入射角接近80°时,吸收率都很高;而对于TE偏振入射时,80°时也有50%左右的吸收,这一点是基于局域表面等离激元谐振的吸收体所特有的。