超构表面相关论文
偏振是光的一种固有属性,当光与物质发生相互作用后,偏振的变化可以反映物质的材料组成、表面形貌等信息,在目标识别、遥感、量子......
微纳加工技术近年来发展迅速,科技发展对器件集成化的要求也越来越高,这使得科研人员对微纳器件的研究也重视起来。微纳器件拥有轻......
光学元件是人类对光进行操控的主要工具。随着科学技术和生产力水平的不断提升,人们对光学系统的性能要求越来越高,不仅要有更加精......
受益于超构表面超薄,轻巧紧凑的优势,光学超构表面在微型光学器件方面有着良好的发展前景。同时因为结构具有较高的自由度,超构表......
超构表面是一种由二维亚波长结构单元周期或者准周期性排布而形成的新型二维人工电磁结构,其可通过设计亚波长结构实现任意的等效......
表面增强红外吸收光谱(Surface enhanced infrared absorption spectroscopy,SEIRA)有着红外光谱的特性以及表面电场增强的特点,在对......
聚焦透镜是构成光学成像系统的基础元件,被广泛地应用于生物学、医学、材料学和微电子学等众多领域的技术研究和工业制造中。然而,......
电磁波与我们的生活密切相关,要实现对电磁波的应用就要对其进行任意调控。超构表面作为一种新型的人工电磁材料,通常由二维阵列或......
光信息处理技术是指利用光学进行信号处理,是模拟信息处理的一种方法,完全不需要计算机处理的一种方式。其处理信号分为空域及时域......
超构表面是利用二维平面微纳结构调控光场的光学元件.近年来,超构表面在量子光学中的研究和应用受到越来越广泛的关注.超构表面能......
布儒斯特效应是指横磁波在两个界面上无反射高透射的传输现象.但是,目前观察到的所有高透射率现象都是单一频率或单一入射角度.为......
随着微纳加工技术的进步,人们已经可以在微纳米尺度上设计和调控材料的光学性质,并以此构建出新型的光学器件。其中,超构表面是一......
提出了一种将超构表面与天线阵列组合设计的方法,以同时实现高增益辐射和低背向散射功能.该超构表面由多层金属图案结构组成,对x极......
近年来,电介质超构表面凭借其强大的光场调控能力,在成像、显示和检测等方面展现了广阔的应用前景。电介质超构表面不但可以对电磁......
近年来,太赫兹技术因其在高速无线通信、人体安检、生物医学检测等方面的应用受到愈来愈多的关注。相较于研究起步较早的太赫兹发......
随着纳米加工技术的发展,由亚波长单元结构组成的超构表面(Metasurface)实现了光学设计原理的新突破,并且提供了全新的光学调控手段......
太赫兹频段能够实现超宽带,超高传输速率的通信方式[1],编码超构材料是一种人工设计的亚波长结构,其电磁特性可以通过人工设计的方......
从光学自身机理上突破光学理论分辨率极限,实现远场超分辨光学点扩散函数,进而实现超分辨聚焦和超分辨成像,在激光加工、超分辨光......
利用超构表面优异的波前调控能力将片上光子集成电路对光场的操控拓展至自由空间是当前一项重要课题.本文采用传输相位方法设计了......
涡旋电磁波因其独特的“空心圈”状辐射场强度、螺旋前进的相位波前以及不同模式间相互正交等独特的电磁特性在雷达探测、成像、保......
光与物质相互作用在光谱学、传感、量子信息处理和激光等领域发挥着重要作用,局域场增强的电磁场在与束缚电子和自由电子相互作用......
超构表面是由亚波长几何尺寸人造结构组成的超薄功能器件,通过利用单层或少层人造结构的共振响应来对散射场进行操控,进而在亚波长......
为了满足人类视觉体验和传递再现真实的色彩信息,追求高性能和多功能的色彩显示成为了显示领域的目标之一。受到自然界中一些动植......
铌酸锂(Lithium niobate,LiNbO33)是一种集压电、铁电、电光、非线性光学、光折变、声光性能等效应于一体的多功能材料。由于其出色......
学位
纳米光子学(Nanophotnics)是21世纪兴起的一门学科,主要研究纳米尺度下光的行为以及光与物质的相互作用。以纳米光子学为基础开发出......
光学和纳米光子学研究的核心问题之一可归结为对光与物质相互作用物理机制的理解以及如何构建新颖的器件对光进行有效操控。人工微......
圆对称结构光因其独特的场分布及光学特性使其在多个研究领域被广泛关注,例如光镊、粒子操控、光学成像、超分辨、量子信息等。特......
文中回顾并总结了课题组近期关于圆极化复用型多功能超构表面的研究进展.从几何相位在正交圆极化波作用下的共轭对称响应出发,基于......
涡旋光是一种携带轨道角动量、相位面呈螺旋状分布的新型结构光场,在量子纠缠、量子通信、光学微操控等领域已经获得了广泛应用。......
光场包含了振幅、相位、光谱、偏振等多个维度的信息。传统光电探测器一般仅能感知二维光强信息,若想实现对光场其他维度信息的获......
超构表面是由亚波长结构单元组成,它可以利用微纳制造工艺在平面上制造出来。通过改变超构单元的形貌以及排列方式可以实现对光的......
低频噪音以其超强的穿透力和难以吸收的特性成为一个令人烦恼的工程技术难题。我们在近年的研究工作中发现利用人为修饰过的弹......
超构表面是由精心设计和排布的亚波长纳米单元组成的平面元件,其可以在微观尺度下调制电磁场,从而实现波前的任意调控。目前,它已......
超构表面是一种具有亚波长特征尺寸的人工平面结构材料,可以在亚波长尺度上对入射电磁波的振幅、相位、偏振、频率、光谱等参量进......
经过近10年的发展,超构表面作为一种新型的二维人工微纳结构,在光场特性调控方面展现出了巨大的研究潜力。但要实现小型化、集成化......
偏振成像技术在目标探测、生物医学等领域具有重要应用价值,基于超构表面设计的偏振成像系统可以有效避免传统偏振成像系统存在的......
近年来,纳米光学体系中共振体间耦合引起了人们的广泛关注。相对于单一光子共振结构体系,由多个光子共振体组成的复杂耦合体系有着......
超构表面作为自然界中无法直接获取的电磁材料,通过适当地设计和材料选择,其可以实现独特的电磁响应和灵活地调控电磁波。但是,传......
实现自由调控电磁波不仅具有重要的科学研究意义,而且是通讯、能源、国防等领域的迫切需求.为了解决自然材料调控电磁波能力受限的......
基于局域表面等离激元或电介质微纳结构米氏散射的超构光栅对衍射通道的直接调制为高效率、大角度光场调控提供了优良平台.对超构......
光子技术是满足大数据和人工智能时代人们对信息传输和处理巨量需求的最佳解决方案之一。但目前光子系统的集成度较低导致无法完全......
近年来,得益于微纳加工技术的高速发展,超构表面这一概念在高性能微型光电器件领域取得了不断突破,通过调控基本单元的材料成分、......
超构表面也叫人工电磁表面,一般由周期排布的亚波长单元结构组成,是一种具有特定电磁调控功能的二维或准二维平面人工电磁材料结构......
如何自由操控光/电磁波的传播、散射和波前等,以及揭示光与物质相互作用的新机理,一直是光学基础研究领域的前沿热点之一。在过去......