删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

基于双曲超材料实现多维调控的图像显示和分束器

本站小编 Free考研考试/2021-12-27

与自然界中已有的传统材料相比,超材料(Metamaterials)是一种可人工设计、赋予奇异功能的材料,它能打破某些表观自然规律的限制,实现如负折射、隐身、超衍射等新奇的物理现象或功能。超材料最早应用于微波波段,然而对于高频波段,特别是如何利用超材料实现高效、宽频段、多维度的光场调控,依旧面临挑战。
  中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件重点实验室N10组的博士生胡莎、杜硕和顾长志研究员与微加工实验室李俊杰主任工程师等人合作,建立并完善了一种基于金属-氧化物纳米盘堆叠的超材料设计及加工方法,该构型的色散曲线呈现双曲特点,在可见、近红外等高频波段范围内具有宽带非共振、高有效折射率等优点。他们设计并制备了一种ZnO-Au堆叠的圆台型多层超材料,实现了宽波段、广角且入射偏振不敏感的完美吸收。通过电子束曝光和离子束刻蚀相结合加工出的这种双曲超材料,最高吸收率可达93.4%,且在2.5 μm-4.35μm宽波段范围内具有高于70%的吸收率(The Journal of Physical Chemistry C,123(2019)13846,Cover Story)。
  最近,他们基于双曲超材料在可见波段多维度光学调控的设计方面实现了突破。对于Ag和ZnO纳米片堆叠的双曲超材料,他们通过数值仿真计算,模拟了一种可见波段的多维度可切换图像存储功能,并且通过三维级联,设计了多维度圆偏振光束分离器。一方面,通过选择具有不同偏振转化性能的双曲纳米结构单元,获得了具有“01”“10”“11”“00”状态的像素点,并对其进行编码设计,仿真了一种波长和偏振双维度复用的可切换多图像显示。另一方面,通过对具有宽波段半波片功能的双曲结构单元进行几何相位排布,设计了宽波段的圆偏振分束器,并引入滤波器超表面与之集成,实现了空间和频域两个自由度的光束分离。这种集成光学器件兼具圆偏振转换与“三棱镜”的功能,且可实现可见波段的单波长四分之一波片功能,具有高效且宽波段的圆偏振转换及几何相位调控功能,为未来多功能光学器件的设计与集成奠定了基础。该项研究成果于2021年2月11日在线发表在Nano Letters (DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c04795)上。
  以上工作得到了科技部、国家自然科学基金委员会和中国科学院的资助。
  文章链接:https://pubs.acs.org/articlesonrequest/AOR-JFEIP6CKTTK7UVP4ARZJ

图1.波长和偏振双重调控的可切换图像。(a)可切换图像的示意图;(b)在入射波长分别为666 nm和625 nm时,不同几何尺寸的HMM的同极化和交叉极化反射率;(c)入射波长为666 nm时的图像设计:左图案和中间图案分别是由同极化和交叉极化控制的图像(数字“ 4”和“ 7”),而右图案可确定多路复用图像的排布;(d)波长为666 nm入射光照射时,RCP分量(左)和LCP分量(右)的电场分布;(e)可切换图像在625 nm的RCP辐射下可解码为中间图案(由RCP检偏器确定)和右图案(由LCP检偏器确定);(f)波长为625 nm入射光照射时,RCP分量(左)和LCP分量(右)的电场分布。

图2. 基于3D集成超表面的多维度调控分束器。(a)滤波器与宽带分束器垂直堆叠而成的3D集成超表面的示意图;(b)滤波器超表面在不同周期(P)和半径下的透射光谱; (c)3D集成超表面在不同入射波长下的x-y平面电场分布: 529 nm,569 nm,635 nm和675 nm。

acs.nanolett.0c04795.pdf
相关话题/材料 设计 图像 纳米 光学

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 高导电电极材料新进展:导电无机正极材料助力高能量密度有机电池
    人类社会高速发展对能源储能技术不断提出更高要求,锂离子电池作为一类优异的储能器件尽管这些年来取得巨大进步,但是面向未来电动交通工具全面电动化和大规模储能需求仍然面临巨大挑战,其中如何开发高能量密度下一代锂电池成为了目前全世界范围关注的研究热点。  中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 实空间新型拓扑磁激发在磁性二维材料以及人工反铁磁薄膜中的发现与调控
    兼具温度、电流、磁场等多物理场协同调控的高分辨洛伦兹透射电镜在实空间探索纳米尺度新型磁畴结构,原位揭示与磁相关的新奇物理现象微观机制以及自旋原理性器件应用方面发挥着越来越重要的作用。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M07组张颖研究团队在沈保根院士、磁学实验室以及物理 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 数据驱动具有负泊松比二维材料及具有量子反常霍尔效应二维材料异质结的高通量计算取得重要进展
    随着科技的发展,传统电子元器件在不断微型化过程中面临着诸多挑战。寻找新材料、新结构和新原理器件是推动信息化器件进一步发展的关键。近年来,二维材料由于仅有单个或几个原子层厚度,量子效应凸显,呈现出许多区别于传统三维材料的新奇物性和卓越性能,有望成为新原理型光、电、磁等器件的核心材料。因此,探索具有优异 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 高压诱发的量子自旋液体材料的Mott相变和超导
    高压、低温和强磁场等极端条件在探索新材料揭示新物理现象方面发挥着越来越重要的作用。研究材料在这些极端条件下的构效关系,能揭示许多奇异且具有潜在应用价值的物理现象。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心极端条件物理重点实验室靳常青团队长期开展新兴功能材料在综合极端条件下的构效关系研究,自主发 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 二维精雕,游刃有余:一种二维材料图案化的直写加工技术
    二维材料具有原子级厚度和非常高的比表面积,并且由于所有原子处于表面导致其表面对表面吸附和外界环境十分敏感。二维半导体材料在电子学与光电子学器件领域具有广阔的应用前景,有望取代硅成为下一代小型化电子器件的核心材料。为了实现此类应用,首先需要对材料进行剪裁。通过常规的微纳加工技术,包括光刻和反应离子干法 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 连续制备碳纳米管透明导电薄膜取得进展
    透 明 导 电 薄 膜(TCF)作为 一 种 重 要 的 光 电 材 料,在触控屏、平板显示器、光伏电池、有机发光二极管等电子和光电子器件领域有着广泛的应用。目前,氧化铟锡(ITO)是工业中应用最为广泛的透明导电薄膜材料。常用的 ITO制备工艺涉及高温高真空的耗能且工艺复杂。另外,ITO是脆性金属氧 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 二维材料复合光纤实现超高非线性效应
    随着光通信技术的发展,光纤已经成为现代信息社会的重要支撑。非线性光纤作为一种特殊用途光纤,不仅在新型光纤通讯技术中有重要应用和发展前景,而且在光波长转换、超快光纤激光和超连续激光等光物理基础和器件研究等领域具有很大应用潜力。然而,传统石英光纤仅表现出非常微弱的奇数阶非线性效应,严重限制了在非线性光学 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 高电压钴酸锂锂离子电池正极材料研究进展
    钴酸锂(LiCoO2)是最早商业化的锂离子电池正极材料。由于其具有很高的材料密度和电极压实密度,使用钴酸锂正极的锂离子电池具有最高的体积能量密度,因此钴酸锂是消费电子用锂离子电池中应用最广泛的正极材料。随着消费电子产品对锂离子电池续航时间的要求不断提高,迫切需要进一步提升电池体积能量密度。提高钴酸锂 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • Water-in-salt电解液“界面限域”抑制电极材料溶解机制
    在传统液态二次电池中,很多电极材料如过渡金属锰氧化物、硫电极、有机电极等在液体电解液中存在严重溶解现象,从而造成电极材料活性物质损失,容量衰减和寿命短等问题。近些年来,高盐浓度Solvent-in-Salt 【Nature Communications, 4, 2013】和Water-in-salt ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 磁性外尔体系巨反常霍尔效应的内/外禀双机制设计
    ——零场横向霍尔电流转换效率升至33%  反常霍尔效应是霍尔效应的各种物理版本中基础而重要的一员,且与温度梯度驱动的反常能斯特效应在物理根源上有着密切的关系。经过一个多世纪的研究,人们认识到反常霍尔效应的物理机制包括贝利曲率相关的内禀机制和杂质散射相关的外禀机制。作为动量空间中的赝磁场,贝利曲率是布 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27