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oe1(光电查) - 科学论文

237 条数据
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  • 一种用于X波段和Ku波段传感应用的极化无关准TEM超材料吸收器

    摘要: 本文介绍了一种用于X波段和Ku波段传感应用的双频超材料吸收器(MMA)环,其结构包含镜像反射的C形元件。该超材料由两个方形环谐振器和一个镜像反射的C形结构组成,在电磁波谱中呈现出两个独特的吸收频带。通过准TEM场分布分析了双频吸收器的共振频率机制及吸收特性。通过改变金属环尺寸可实现吸收频谱的可调性。采用基于有限积分技术(FIT)的CST微波工作室仿真软件对该超材料吸收器进行设计与分析,在13.78 GHz和15.3 GHz处分别实现了99.6%和99.14%的两个特定吸收峰值。实验测量的吸收结果与计算结果进行了对比验证。该双频吸收器在卫星通信和雷达系统的传感技术领域具有应用潜力。

    关键词: X波段、传感、准TEM、吸收体、超材料、双频

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • [IEEE 2018年第九届超宽带与超短脉冲信号国际会议(UWBUSIS) - 乌克兰敖德萨(2018.9.4-2018.9.7)] 2018年第九届超宽带与超短脉冲信号国际会议(UWBUSIS) - 多孔纳米复合材料与超晶格界面处半导体层耗散对混合表面波特性的影响

    摘要: 研究了由半导体夹杂物和超晶格构成的纳米复合材料平面界面处表面电磁波在不同电子碰撞频率和电子浓度下的色散特性。采用有效介质理论描述接触材料。该纳米复合材料及超晶格均包含n-InSb半导体层,通过载流子浓度温度模型和迁移率温度模型来描述n-InSb材料的物理特性。随着温度升高,n-InSb层及相应接触复合材料在太赫兹和光学频段会从弱耗散材料转变为强耗散材料。研究表明,半导体材料中的耗散效应会导致额外表面波分支(标准表面等离子体激元和Dyakonov表面波)的出现,并改变其频率范围、角度存在域和穿透深度。此外,在无损耗材料中禁止的频段内,Dyakonov表面波分支仍可能存在。

    关键词: 表面波、纳米复合材料、半导体、超材料

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • [施普林格光学科学系列] 光学与微波中的法诺共振 第219卷(物理与应用)|| 通过类EIT效应的动态控制实现超材料中电磁波的存储与提取

    摘要: 光存储是电磁诱导透明(EIT)效应在原子系统中最具重要意义的应用之一。利用基于耦合谐振器的人造介质(即超材料)也能模拟EIT效应。本章重点研究能像原子EIT系统那样实现电磁波存储与读取的超材料。我们介绍了加载可调电容器的可重构超材料,该材料能动态调控类EIT效应并控制法诺共振特有的非对称光谱。实验表明,在专为微波频段设计的层状超材料中,电磁波可实现相干存储与释放。此外,我们还展示了通过参量放大实现存储波的频率转换及存储时间的延长。

    关键词: 法诺共振、电磁波存储、电磁诱导透明(EIT)、参量放大、超材料

    更新于2025-09-23 15:21:21

  • 具有各向同性与各向异性磁性夹杂的一维光子晶体的有效参数:相干波均匀化理论

    摘要: 本文提出了一种能突破长波范围限制的均匀化理论,该理论在布里渊区第一边缘附近的波矢量条件下依然适用。研究认为位移矢量与磁感应场在晶胞体积内具有平均值,这些平均值与晶胞边缘的电场和磁场值相关联,从而满足麦克斯韦方程组。通过傅里叶形式体系,我们获得了任意周期性光子晶体的显式表达式。对于一维(1D)光子晶体,有效双各向异性响应张量(有效介电常数、磁导率和交叉磁电张量)的表达式得到显著简化。具体而言,我们计算了含各向同性与各向异性磁性夹杂的一维光子晶体的有效介电常数和磁导率张量。通过数值计算,展示了这些有效张量随磁性夹杂填充率的变化关系并进行分析。结果表明,本理论与Rytov有效介质近似解具有良好的一致性。所推导公式对设计具有特定光学特性且呈现超材料行为各向异性系统具有重要实用价值。

    关键词: 超材料、均匀化理论、等效参数、光子晶体

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 用于高效太赫兹调制的高压低电压石墨烯基振幅调制器

    摘要: 本文提出了一种基于场效应晶体管的高效太赫兹幅度调制器件。该偏振不敏感调制器采用单层石墨烯设计,在5V栅极电压范围内实现了约53%的最大实验调制深度,且制造工艺成本低廉。研究采用了两种方法提升调制性能:一方面,设计的金属超材料能有效增强单层石墨烯附近的电磁场,从而显著提高石墨烯在太赫兹波段的调制能力;另一方面,以基于聚环氧乙烷的电解质(PEO:LiClO4)作为高容量供体,使得单层石墨烯能在较低电压下实现掺杂。

    关键词: 固态电解质,太赫兹,单层石墨烯,透射率,超材料,振幅调制,场效应晶体管

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 作为二次谐波发生等离子体超结构的谢尔宾斯基分形

    摘要: 通过电子束光刻技术制备了由金纳米棱镜构成的金属谢尔宾斯基分形超结构,该结构兼具表面增强拉曼光谱与二次谐波生成的双重兼容性。研究团队系统考察了从第一代至第八代的系列谢尔宾斯基图案??杉獠ǘ尉钟虮砻娴壤胱犹迥5牟从诠钩尚欢鏊够负喂剐偷亩懒⑷切蔚ピ帕蟹绞剑锰匦允状卧谄教ň韵趸搅蚍庸δ芑笥τ糜诒砻嬖銮坷觳?。由于谢尔宾斯基图案中各纳米棱镜的非中心对称排布,研究采用二次谐波显微镜测量评估了二阶非线性光学活性及其与超结构表面电磁场增强空间分布的关联。表面修饰含吸电子基团分子可进一步强化二次谐波信号。

    关键词: 超材料、等离子体激元学、分形等离子体激元学、表面增强拉曼散射、二次谐波产生

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 可控制孔隙率的磁等离子体纳米颗粒及其组装阵列

    摘要: 控制纳米级胶体及其纳米组装体的化学和物理性质,仍是提升纳米器件性能与功能的关键挑战。本研究报道了一种后合成刻蚀方法,用于调控包裹银纳米颗粒的Fe3O4壳层孔隙率,从而建立了一种简便而有效的方法来调节胶体及其组装结构的化学和光学性质。随着壳层孔隙率的增加,纳米颗粒发生转变,产生更强的催化活性和表面增强拉曼散射(SERS)效应,这源于化学物质向银核扩散的增强。利用这些孔隙率可控的纳米颗粒制备的磁等离子体(MagPlas)一维(1D)和二维(2D)阵列,展现出受颗??遣憧紫堵是苛矣跋斓挠腥さ壤胱犹逄匦浴4送?,通过改变壳层孔隙率或引入额外的金属层,可以调节二维阵列的鲜艳色彩。这种具有可调控孔隙率Fe3O4壳层的1D和2D多孔MagPlas超结构,是开发可回收催化剂、具有优化活性、选择性和灵敏度的可调光学滤波器,以及彩色显示器和传感平台的支点。

    关键词: 颜色、孔隙率、超材料、等离子体相互作用、磁等离子体

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 病毒模板生物杂化纳米结构的间隙等离子体提升有机光电器件性能

    摘要: 具有显著局域表面等离子体共振(LSPR)特性的等离激元纳米结构,在有机太阳能电池(OSC)和有机发光二极管(OLED)器件中极具应用价值。本研究通过银(Ag)和金(Au)金属纳米颗粒(NPs)在基因工程改造的M13噬菌体模板上的自致密化,成功合成了新型等离激元生物纳米结构。得益于M13噬菌体上肽受体的独特电荷选择性,金属纳米颗??赏ü绾汕嗷プ饔弥苯用ㄔ谑删迳希扌枵澈霞?表面活性剂。所得Ag/AuNP-M13生物纳米结构展现出非凡的间隙等离激元效应,其LSPR特性较随机分散的Ag/Au纳米颗粒有极大增强。引入Ag/AuNP-M13生物纳米结构后,OSC和OLED器件的性能均得到显著提升:噬菌体修饰的有机太阳能电池功率转换效率提高15.5%,而噬菌体修饰的有机发光二极管外量子效率提升22.6%?;谡庵只肪秤押玫牟《灸0宀呗?,可设计多种等离激元/光子生物纳米结构以满足不同器件应用需求。

    关键词: 场增强、光电子学、M13噬菌体、超材料、自组装、间隙等离子体效应

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 用于激光锁模的可饱和等离子体超表面

    摘要: 超材料是由亚波长基本单元构成的人造材料,能产生自然界不存在的特殊波特性。然而这些特性通常依赖三维图案化实现,而大多数光子应用所关注的可见光及近红外波段短波长区域难以实现这种结构。为突破这一限制,作为超材料二维对应形式的超表面应运而生——这种与平面纳米技术兼容(因而适合量产)的平台,将超材料特性集成于二维薄片之中。在线性领域,近期已实现用于透镜成像、全息术和偏振控制的波前调控;由于超表面能高效将入射光转换为具有特殊偏振特性的谐波频率,非线性工作模式下的超表面也日益受到关注。但迄今为止,学界大多忽视了超表面的非线性吸收特性。本研究证明:等离子体超表面可作为饱和吸收体,其调制性能优于其他二维材料,并展现出特殊的偏振非线性传递函数。我们量化了饱和吸收与单元等离子体共振及其在二维超表面中分布的关联,最终通过将超表面集成至光纤激光腔(该激光腔由超表面特性驱动产生脉冲工作模式)实现了实际应用。这项工作为需要可调非线性传递函数的超薄非线性饱和吸收体(如超快激光器或神经形态电路等应用)提供了新思路。

    关键词: 光纤激光器、超材料、等离子体、可饱和吸收体、超表面、非线性光学

    更新于2025-09-23 15:21:01

  • 一维反PT对称环形光波导网络中电磁波的特殊传播特性

    摘要: 本文设计了一种一维反宇称-时间对称环形光波导网络(1D APTSPROWN)。通过三材料网络方程和广义Floquet-Bloch定理研究其光子模式分布,观测到弱与强极值自发反宇称-时间对称破缺点(WBPs和SBPs)。利用三材料网络方程和广义本征函数法获得传输谱,发现该网络在SBP附近产生超强透射,在WBPs和SBPs附近呈现超弱透射,最大与最小透射率分别达4.08×1012和7.08×10??2量级,其中最大透射率与现有最优报道结果同数量级。这不仅源于一维反宇称-时间对称网络产生的光子模式耦合共振与反共振效应,更因正负折射率实部材料构成的网络具有双重相位效应,导致同类光子模式同时出现共振与反共振。研究表明反宇称-时间对称与宇称-时间对称光波导网络存在本质差异,深化了对这两类结构的认知。该工作为单光子发射器、光放大器及高效光学节能器件设计提供了新思路。

    关键词: 超材料、波导、光学材料

    更新于2025-09-23 15:21:01