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20xx電磁學論文寫作范例精選(編輯修改稿)

2025-03-30 05:19 本頁面
 

【文章內容簡介】 器埋入微帶線,~,實驗說明,機械調理有較好的操縱才能,盡管其僅適用于可重構速度相對低的情況。因此,機械可重構在傳感器及探測器應用上仍有一定的吸引力。微流體的方法是利用在超材料構造中注入微流體來實現(xiàn)對場的操控,由彈性材料制成的空心微機械材料SRR,諧振器的打開/關閉通過注入水銀來操縱。在這種構造中,打開/關閉諧振器完全利用物理上刪除超材料諧振器來實現(xiàn),這防止了常在其他開關機理的方法中出現(xiàn)的錯誤諧振。類似的,超外表是由36方形網格超薄膜陣列構成,附著有聚合物流體去離子水的注入/刪除管道,~。一般的液晶常工作在高頻情況下,向列相液晶卻可用于可重構超材料的微波頻段。這品種流體材料由柱狀分子組成,它的取向由電磁偏置電壓、光鼓舞及熱漸變決定。利用這些機制,各向異性液晶的電介質特功可以在較大頻率范圍調理,實現(xiàn)可重構。在要求用復雜操縱網絡實現(xiàn)可重構材料的時候,向列相的液晶是最正確選擇。趙倩提出由一個潤周期性SRR陣列的向列相液晶構成一個電類可重構超材料的方法,其調理功能決定于電場偏置,頻率范圍在200MHz左右。由于本錢、消費復雜性等要素,微波頻段的方法僅有特別少的幾種才能在較大的頻率范圍應用。因此,研究重心開始轉移到尋求太赫茲和中紅外頻段的可行方法,太赫茲和中紅外頻段可重構超材料的設計最近已經成為一個特別流行的研究方向,主要應用在平安、圖像和通訊領域。液晶、非線性材料、石墨烯和彈性材料是較有代表性的方法。液晶的寬帶行為說明在太赫茲和近紅外頻段液晶的調控方法是可行的。,得到了負、零、正折射率。由于相對介電常數epsilon。r在2~4的范圍變化,~。e隨機分布值。這個結果說明,功能表現(xiàn)相比與微波頻段,液晶更適宜用在THz頻段。由于速度、制造相對簡單以及本錢上的考量,在THz頻段,液晶的操縱方法是特別有前景的開展方向。非線性材料方式是基于某些材料在THz頻段具有較強的非線性響應。根本原理是:在超材料的布線中使用非線性介質,介質的電磁響應由通道信號(激光束、漸變的溫度等)間接操縱。~,這歸因于VO2滯后特性造成的單過渡電脈沖。石墨烯是由碳原子雜化在蜂巢晶格上構成的一層單原子厚度的薄膜。近來,在THz及近紅外頻段的可重構超材料中使用廣泛,其具有奇異的機械、化學、電氣特性,也可以作為THz及可見光頻段的二維各向異性導體。石墨烯在可重構超材料中的主要作用是充當最小化操縱導體,導體可以提供靜態(tài)超材料的可調功能。部分可以調理的石墨烯也可以用在可重構超材料亞波長的超級透鏡上。通過調制石墨烯的電導率使得外表波分化,這種構造已經用在10~30THz的完美透鏡上。ArezoomandanS提出并討論了一種基于石墨烯的高增益可重構超材料,核心部件是周期性奇異金屬環(huán)諧振器,帶有數字指紋,將其放入環(huán)之間提供了一個大高Q值,可以極為容易的通過一組參數的變化調整超材料的頻率響應,這些調整參數可以是環(huán)的維數以及指紋數目等,也可以是石墨烯的電導率。最近。彈性材料的靈敏性給予超材料可重構特性的設計極大的自由,通過彈性材料的變形或微流體注入來實現(xiàn)可重構性調理。~,通過應用微流體來實現(xiàn)可重構性,并做了實驗驗證。在近紅外和可見光頻段,電磁波與物質間的互相作用跟微波頻段是完全不同的,在低頻段的有效方法在近紅外、可見光頻段就不一定適用。但前面提到的液晶、非線性材料、可控的流體材料仍然可以沿用。眾所周知,液晶的介電常數是可調控的。向列相液晶基放入靜態(tài)負指數材料以調控折射率在[1,]范圍的變化,驗證了運轉在50~75THz和170~250THz頻段的兩個不同排布的情況。應用同樣的技術,已經實現(xiàn)了有負磁導率的熱可調光超材料。金屬納米微帶線覆蓋在向列相液晶以獲得一個工作在可見光范圍的頻率可調的磁諧振器。最近,用作可重構的非線性材料一般是納
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