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左手材料簡介ppt課件(參考版)

2025-05-07 22:08本頁面
  

【正文】 而來自微波吸收材料通道的散射角 1o,此時須考慮微波材料的吸收 .因此 ,量到的在 θ=38o時的反射功率與計算結(jié)果不吻合 ,也就是情理之中的事情了 . 表面等離子極化波的實驗 謝謝! 。 ? 那么當(dāng)入射角 ΘΘcritical時,入射光束將激發(fā)左手材料樣品的表面等離子極化波 ,因此左手材料樣品會吸收入射光束一定頻率段的一些能量 .因為 :在 ΘΘcritical時,垂直于三棱鏡和樣品介面的波矢是虛值 ,而平行于該介面的波矢是實值 (這對應(yīng)于消逝波 ,evanescent waves).這個消逝波會激發(fā)左手材料樣品的表面等離子極化波 .因此 ,入射光束的一部分能量會消耗在激發(fā)過程中 ,反射功率譜將會在一定頻率段出現(xiàn)一些局部的極小值 . ? 表面等離子極化波的實驗數(shù)據(jù)和理論計算結(jié)果見如圖 2和圖 3,圖中的數(shù)據(jù)只選取 θ=40o ,45o,50o. ? 從圖 2 和圖 3可以看到 :在頻率 812GHz之間,表面等離子極化波的實驗數(shù)據(jù)和理論計算結(jié)果并不一致 .這是因為 :如前所述 ,所制備的材料僅在頻率 ,因此Shelby將微波頻率鎖定在 ,并改變 θ的大小 ,重新做了一系列實驗 .θ=38o ,40o,42o,45o,50o,550的實驗數(shù)據(jù)如下圖 4(a)所示。 ? 表面等離子極化波實驗裝臵如圖 1 所示。 ,因此可以預(yù)計在θ=27o應(yīng)該出現(xiàn)透射峰 ,實驗數(shù)據(jù)與理論計算值相符 . 而左手材料在 ,這意味著左手材料的折射率nTelfon=177。用轉(zhuǎn)移矩陣法計算得到的 LHM和 SRRs透射功率如圖四所示 . 比較圖三和圖四 , 可以看到 :理論計算結(jié)果與實驗數(shù)據(jù)吻合較好 .這 4個圖說明在頻率 ,按上述方法所制備的材料的確為左手材料 (LHM). ? 左手材料與透射實驗所用的左手材料相同 ,只是在組裝方面有些折射實驗所用的不同 , 如圖 1所示 .實驗裝臵在透射實驗基礎(chǔ)上作了些改動 ,如圖 2所示 .圖中的黑色箭頭代表微波束 。原因在于上述左手材料在組裝時存在一些誤差 ,而 SRR的共振頻率對材料參數(shù)的微小變化極端敏感。印刷電路版材料上的銅層厚度為 。 ? ? 左手材料的透射實驗、折射實驗、和表面等離子極化波實驗都是在二維散射室 (2D scattering chamber)中進(jìn)行 .該散射室上、下蓋板是兩塊平行的金屬鋁板 ,間距為 f15GHz的微波的半波長要大于兩塊平行的金屬鋁板的間距 ,因此金屬邊界條件迫使微波的電場 E平行于銅導(dǎo)線. ? 微波吸收材料臵于散射室的四周 ,它一方面能確保樣品區(qū)的微波可以用平面波展開 ,另一方面能盡量減少來自散射室邊緣的反射波 .散射室的兩端連接著微波發(fā)生器和接收器及相關(guān)分析裝臵 . ? ? 透射實驗所用的左手材料為 15 cm 2(30 30個單胞 ,晶格常數(shù) a=5mm),見下圖。 ? 因為納米天線可用于制
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