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![不對稱特異材料中磁響應的光學特性研究.pdf_第1頁](https://static.zsdocx.com/FlexPaper/FileRoot/2019-3/14/17/1b4d6242-c52c-4c7f-be31-96919459426d/1b4d6242-c52c-4c7f-be31-96919459426d1.gif)
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文檔簡介
1、特異材料(Metamaterials)是一種具有超常性質的人工復合材料,往往能夠通過設計的有序結構獲得自然界中沒有的物理現(xiàn)象。Metamaterials這一單詞最早是由德克薩斯州立大學教授Rodger M.Walser在1999年提出的。由于特異材料的這種獨特特性,近十年來成為了國際物理界、電磁界、材料界的研究前沿和熱點,其研究內(nèi)容分別于2003年和2006年兩次被Science評為年度10大科技突破之一,在通信工程、生物工程、醫(yī)學成像
2、,生物傳感等領域有著極其廣泛的應用前景。
特異材料一般是由金屬構成。眾所周知,當電磁波照射在一般金屬上時,金屬會反射吸收掉大部分電磁波信號,使得電磁波不能在其中進行傳輸。但是,當電磁波照射在金屬特異材料上時,由于其具有獨特的亞波長結構,使得電磁波會在金屬結構上激發(fā)不同的電磁響應。而在這些電磁響應之間,由于近場效應會產(chǎn)生一系列耦合,進而激發(fā)一些特殊的光學現(xiàn)象,使得電磁波可以在特異材料中進行傳輸,產(chǎn)生諸如類電磁誘導透明(Elect
3、romagnetically induced transparency, EIT)、圓二色性(Circular dichroism)等新奇現(xiàn)象,這種新奇的物理現(xiàn)象對于研究慢光、濾波、傳感等許多有潛力的應用有很大作用。
本文首先詳細闡述了特異材料的等效媒質理論、發(fā)展現(xiàn)狀以及前景;其次,介紹了特異材料中一些典型的電磁響應的概念、特點及應用,例如:表面等離激元、Fano共振、亮模式與暗模式等;最后,以這些特異材料中的電磁響應為基礎,
4、設計不同結構的特異材料,通過改變特異材料中單元結構的不對稱度,引起電磁響應耦合共振模式,對這些耦合所激發(fā)的超常特性進行探索,深入研究不對稱特異材料(asymmetric metamaterials)中的電磁效應在不同波段所產(chǎn)生的一些特殊光學現(xiàn)象的機理、特點、應用等。這些研究工作基本上都以計算模擬為主,在基于有限元法的模擬計算軟件上進行計算。主要內(nèi)容有以下幾點:
1.設計一種U型的微波段金屬開口諧振環(huán)(Split ring re
5、sonator, SRR)結構,改變?nèi)肷潆姶挪ǚ较?,分析電磁波側入射時在具有對稱性的U型SRR特異材料中的電磁響應,調(diào)節(jié)適當參數(shù),在微波段實現(xiàn)類電磁誘導透明(Electromagneticallyinduced transparency, EIT)現(xiàn)象,并對產(chǎn)生EIT的機理進行物理解釋;
2.研究在U型SRR結構的特異材料中,通過引入旋轉不對稱,打破SRR的中心對稱性,從而在電磁波正入射的條件下引入暗模式,激發(fā)特異材料微波段的
6、類EIT現(xiàn)象,并實現(xiàn)了通過調(diào)節(jié)特異材料的不對稱度對類EIT的大小進行調(diào)控。設計實驗,制作微波段結構樣品進行了實驗驗證;
3.設計了一種不對稱環(huán)盤結構的特異材料,這種環(huán)盤結構可以激發(fā)磁場分布具有環(huán)形特點的環(huán)偶極子(Toroidaldipole)。基于此,我們研究了由這種特殊的環(huán)偶極子作為亮模式,與傳統(tǒng)的磁響應暗模式相互耦合,在近紅外波段產(chǎn)生類EIT的現(xiàn)象,并對產(chǎn)生的電磁響應進行詳細的物理解釋;
4.探索在能夠激發(fā)類EI
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