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1、 姓 名 : 賈明 專業(yè)(zhuny)班級 : 精化(jn hu)(2)班 論文(lnwn)題目 :超材料的制備,應(yīng)用及發(fā)展 指導(dǎo)老師 : 羅大為 目錄(ml)TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc357071590 摘要(zhiyo) PAGEREF _Toc357071590 h 1 HYPERLINK l _Toc357071591 關(guān)鍵詞 PAGEREF _Toc357071591 h 1 HYPERLINK l _Toc357071592 1.超材料(cilio)簡介 PAGEREF _Toc357071592 h 1 HYPERLINK l _Toc35707
2、1593 1.1超材料的提出1 HYPERLINK l _Toc357071593 1.2深圳光啟高等理工研究院的最新研制成果2 HYPERLINK l _Toc357071594 2.超材料的制備 3 HYPERLINK l _Toc357071595 2.1 傳統(tǒng)超材料的制備3 HYPERLINK l _Toc357071596 2.2現(xiàn)代超材料的制備4 HYPERLINK l _Toc357071597 2.2.1紅外可見光波段左手超材料制備4 HYPERLINK l _Toc357071597 2.2.2太赫茲波段左手超材料制備 7 HYPERLINK l _Toc357071598
3、3.超材料的應(yīng)用及發(fā)展 8 3.1“左手材料”及其應(yīng)用 9 3.2光子晶體及其應(yīng)用 9 3.3超材料在電磁波方向的應(yīng)用 10 3.4超材料在其他領(lǐng)域的潛在應(yīng)用 10 3.5超材料發(fā)展趨勢 11 HYPERLINK l _Toc357071598 4.結(jié)論11 HYPERLINK l _Toc357071600 參考文獻(xiàn)12 HYPERLINK l _Toc357071601 致謝13 超材料的制備,應(yīng)用(yngyng)及發(fā)展 摘要(zhiyo)本文詳細(xì)的介紹了在近年來運(yùn)用(ynyng)各種物理機(jī)化學(xué)方法進(jìn)行超材料制備的新技術(shù),這些新技術(shù)的出現(xiàn)使超材料的制備更加簡便、經(jīng)濟(jì)和環(huán)保,對于深圳光啟高等
4、理工研究院在超材料方向的研究成果進(jìn)行了簡要的闡述,并深入的論述了超材料在不同領(lǐng)域的應(yīng)用及發(fā)展現(xiàn)狀。關(guān)鍵詞:超材料 制備 應(yīng)用 發(fā)展超材料簡介 1.1超材料的提出早在1999年美國德克薩斯大學(xué)的Rodger.M.Walser教授提出了超材料的概念,超材料(Metaimterial))是一種具有傳統(tǒng)材料所不具備的超常物理性質(zhì)的特種復(fù)合材料或人工復(fù)合材料,通過在材料關(guān)鍵物理尺度上的結(jié)構(gòu)有序設(shè)計(jì),突破某些表觀自然規(guī)律的限制,獲得超出自然界固有的普通性質(zhì)的超常材料功能,從而實(shí)現(xiàn)定制化電磁功能的需求。J.C.Chunder在1898年就已經(jīng)進(jìn)行了著名的有關(guān)螺旋結(jié)構(gòu)手性材料的微波實(shí)驗(yàn),這是關(guān)于電磁超材料的最
5、早的實(shí)驗(yàn)之一7。隨后在1914年,K.F.Lindman將隨機(jī)方向的小螺旋線嵌入傳統(tǒng)材料中,從而成功構(gòu)造出了人工手性特征材料。此后,在1948年W.E.Kock周期性組合排列了帶狀、球狀圓、盤狀的人造介質(zhì),并將其加工制作成了輕質(zhì)的微波透鏡,引起了廣泛的轟動。從此,超材料逐漸引起了國內(nèi)外學(xué)術(shù)界的強(qiáng)烈關(guān)注。目前在國內(nèi)對超材料尚未有一個(gè)嚴(yán)格的、權(quán)威的定義,因此超材料,也稱為左手材料、人工電磁材料、異向介質(zhì)。狹義的超材料一般指的是由V.G.Veselago于1968年提出的理論設(shè)想即“左手材料”(Left-HandedMaterial,LHM), LHM的主要(zhyo)是Veselago根據(jù)麥克斯韋
6、方程(fngchng)的積分形式,預(yù)測(yc)了電磁波同時(shí)在具有負(fù)磁導(dǎo)率和負(fù)介電常數(shù)材料中傳播時(shí),其具有傳播方向相反的相位和能量,并在理論上證實(shí)了這一相反電磁特性,當(dāng)光(或微波)射入到這種材料上時(shí),其折射率為負(fù)并且波矢方向與能量傳播方向相反,那么波矢量k、電場強(qiáng)度E與磁場強(qiáng)度三者構(gòu)成左手螺旋關(guān)系,故稱之為左手材料4。 超材料的出現(xiàn),為經(jīng)典電磁理論打出了新突破口,為傳統(tǒng)的電磁理論開辟了新的研究空間,超材料的潛在的應(yīng)用前景和巨大科學(xué)意義將會對航天航空、國防、雷達(dá)、醫(yī)學(xué)成像等領(lǐng)域有著顯著的影響。隨著研究人員對超材料探索的日益加深,除了左手材料外,超材料還包括各向異性介質(zhì)、單負(fù)材料、手性介質(zhì)等。接下來
7、,我將簡要介紹下超材料的基本電磁理論。1.2深圳光啟高等理工研究院的最新研制成果深圳光啟高等理工研究院致力于開創(chuàng)并引領(lǐng)超穎射頻(Meta-RF)技術(shù)在無線互聯(lián)、航空航天及智慧社區(qū)等領(lǐng)域的革命性應(yīng)用,為業(yè)界提供具有卓越電磁性能的產(chǎn)品、為行業(yè)提供革命性的創(chuàng)新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、為用戶帶來前所未有的信息服務(wù)體驗(yàn)。深圳光啟高等理工研究院在全球范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了超材料的大規(guī)模設(shè)計(jì)和工程化制造,主要從超材料平板衛(wèi)星天線、超級WiFi這兩個(gè)最新的研制成果來談?wù)撋钲诠鈫⒏叩壤砉ぱ芯吭涸诔牧戏矫娴难芯窟M(jìn)展:圖1.1 超材料平板衛(wèi)星天線Meta-RF新型衛(wèi)星通信產(chǎn)品是光啟基于超材料與Meta-RF電磁調(diào)制創(chuàng)新技術(shù)開發(fā)的一系
8、列衛(wèi)通專利產(chǎn)品及解決方案。采用超材料電磁薄膜設(shè)計(jì),衛(wèi)星通信天線的超材料核心層僅2mm厚,與整機(jī)系統(tǒng)綜合設(shè)計(jì),具有尺寸小、重量輕、易于便攜運(yùn)輸?shù)染C合優(yōu)勢。該系列產(chǎn)品的最大特點(diǎn)是對衛(wèi)星通信電波的靈活調(diào)制從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品便攜化、共形化等個(gè)性化需求。圖1.2 地鐵(dti)上的超級wifi軌道交通、大型園區(qū)(yun q)等空間里的電磁環(huán)境非常復(fù)雜,經(jīng)常會具有若干類似或相同頻段的各類電磁波信號。該方案嚴(yán)格的控制了WiFi信號覆蓋的區(qū)域和范圍,優(yōu)化了復(fù)雜電磁環(huán)境中WiFi覆蓋的解決方案?!盁o線信號強(qiáng)則上網(wǎng)(shn wn)速度快”一直以來是無線WiFi接入的一個(gè)誤區(qū)。在熱點(diǎn)擁擠的情況下,無線信號過強(qiáng)不僅解決不了
9、上網(wǎng)接入的問題,反而會干擾其它熱點(diǎn)的正常工作,并且增大了電磁波對人體的輻射。為此,超級WiFi無線互聯(lián)解決方案進(jìn)行了定制化的功率控制優(yōu)化方案,使輻射功率降低、接入速度提升。2 超材料的制備 2.1傳統(tǒng)超材料的制備1996 年 Pendry 等人制備出的人工介質(zhì)主要是由金屬諧振環(huán)(SRR,SpHt-Ring Resonator)和具有周期性排列的細(xì)金屬棒(rod)陣列組成,其中薄金桿陣列周期性結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)微波頻段的等效為負(fù),利用周期性金屬諧振環(huán)(SRR,SpHt-Ring Resonator)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)在微波頻段等效為負(fù)。在Pendry設(shè)計(jì)模型的理論基礎(chǔ)上,D.R.Smith等人,有規(guī)律地排列了金屬
10、諧振環(huán)板和細(xì)金絲板,制作出了等效和等效同時(shí)為負(fù)雙負(fù)人造復(fù)合介質(zhì),這也足世界上第一塊雙負(fù)材料(見圖2.1)7。隨后D.R.Smith等人又進(jìn)行了更深入的研究,并于2001年制作出在X頻段等效和等效同時(shí)為負(fù)人工左手材料,他們通過實(shí)驗(yàn)得出,當(dāng)電磁波斜入射到常規(guī)材料和左手材料的分界表面時(shí),二者分界面法線的同側(cè)同時(shí)發(fā)現(xiàn)了入射波和折射波,這就著名的“棱鏡實(shí)驗(yàn)” ,這一實(shí)驗(yàn)首次證實(shí)了人工左手材料的存在。2003年美國著名雜志Science將電磁超材料評選為年度的十大科技進(jìn)展之一,此后,超材料便引起了電磁學(xué)界、物理科學(xué)界及其各相關(guān)領(lǐng)域的研究熱情和廣泛關(guān)注。 圖2.1有負(fù)介電常數(shù)(ji din chn sh)(
11、)和負(fù)磁導(dǎo)率()的雙負(fù)超材料(cilio)2.2現(xiàn)代(xindi)超材料的制備 2.2.1紅外可見光波段左手超材料制備紅外可見光波段左手超材料指的是在紅外可見光的照射下電常數(shù)()和磁導(dǎo)率()均為負(fù),表現(xiàn)出超材料性能的復(fù)合材料。紅外和可見光波段左手材料主要采用物理刻蝕方法來制備的。2005年.等Brueck利用該方法首次制備出了能夠在紅外可見光區(qū)具有超材料性能金屬-電介質(zhì)-金屬多層結(jié)構(gòu)的復(fù)合材料(見圖2.2),使人們想要制備紅外可見光波段左手超材料的夢想成為現(xiàn)實(shí)。 圖2.2 金屬(jnsh)-電介質(zhì)-金屬(jnsh)多層結(jié)構(gòu)的復(fù)合材料的原理圖(a),SEM圖(b)但是該方法這種方法工藝復(fù)雜(fz
12、)、設(shè)備昂貴、制備周期長, 并且制備樣品的尺寸僅僅能達(dá)到平方微米量級, 因此極大地限制了光波段超材料的應(yīng)用和研究。于是2006年趙曉鵬課題組首先提出了一種樹枝狀結(jié)構(gòu)單元模型來實(shí)現(xiàn)左手超材料。研究結(jié)果表明樹枝狀無序的結(jié)構(gòu)也能產(chǎn)生左手效應(yīng), 為利用化學(xué)電沉積的方法制備光頻段左手材料奠定了堅(jiān)實(shí)理論基礎(chǔ)。2008 年, Liu 等利用化學(xué)電沉積無序銀樹枝結(jié)構(gòu)的方法實(shí)現(xiàn)了紅外波段的超材料。化學(xué)方法制備超材料經(jīng)濟(jì)、簡單、高效, 可以通過控制實(shí)驗(yàn)條件, 來實(shí)現(xiàn)納米尺度金屬結(jié)構(gòu)的制備, 為光波段超材料的研究與應(yīng)用創(chuàng)造了一種新途徑2。2010年,程小超等利用“自下而上”的化學(xué)電沉積方法,通過控制沉積電壓和沉積時(shí)
13、間制備出了不同尺寸的PVA-銀-PVA“三層結(jié)構(gòu)”光波段超材料(見圖2.3)。并研究了其光學(xué)性質(zhì).。研究表明,樣品在6001750 nm波長范圍能夠出現(xiàn)多個(gè)透射峰, 并且在透射譜的峰值波長處出現(xiàn)能夠平板聚焦效應(yīng), 表現(xiàn)出了明顯的超材料的行為。 圖2.3 電沉積(chnj)銀的SEM照片(zhopin) 2010年,趙延等在雙魚網(wǎng)(ywng)左手模型的基礎(chǔ)上,利用模板輔助電化學(xué)沉積法,以粒徑為1000nm、800nm、420nm的二維聚苯乙烯(PS)膠體晶體為模板來制備金屬銀納米網(wǎng)格結(jié)構(gòu),且進(jìn)一步將其組裝為可見光波段的雙魚網(wǎng)結(jié)構(gòu)。并對其光學(xué)性能進(jìn)行研究,結(jié)果表明隨著結(jié)構(gòu)周期的減小,金屬銀納米網(wǎng)格
14、的透射通帶位置便會出現(xiàn)藍(lán)移. 并且使用周期是420nm的金屬銀納米網(wǎng)格(見圖2.4)組裝成雙魚網(wǎng)結(jié)構(gòu),在610nm處出現(xiàn)透射增強(qiáng)和平板聚焦效應(yīng)8. 假如使用結(jié)構(gòu)周期更小的模板,可能實(shí)現(xiàn)更短波長,甚至藍(lán)光波段雙魚網(wǎng)結(jié)構(gòu)的超材料. 圖2.4 結(jié)構(gòu)(jigu)周期為420nm的金屬銀納米(n m)網(wǎng)格的SEM照片(zhopin) (a)低倍; (b)高倍 2011年,范寶林等利用化學(xué)鍍法和溶劑熱合成法制備了形貌如海膽狀A(yù)gTiO2并且經(jīng)過組合制備了結(jié)構(gòu)為ITOG(G)+PVA+AgTiO2+PVA+ITOG(G)的材料。經(jīng)過透射性能測試和平板聚焦測試發(fā)現(xiàn),該材料在波長400nm、470nm、590n
15、m處有明顯的透射峰,且在波長400nm和590nm處測得了平板聚焦現(xiàn)象。該方法制備不僅成本低而且設(shè)備簡單,并且制備的結(jié)構(gòu)單元尺寸較小結(jié)構(gòu)精細(xì),在制備三維結(jié)構(gòu)單元方面具有明顯優(yōu)勢。 2013年,尚超紅等通過溶劑熱法合成了仙人球狀A(yù)g/TiO2顆粒,并用甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-570)對其進(jìn)行表面修飾,在經(jīng)過乳液聚合法制備了Ag/TiO2PMMA(見圖2.5)復(fù)合材料. 光學(xué)性能測試顯示該材料在可見光波段波長為530nm附近左右出現(xiàn)了單一透射峰,并且在此波長下呈現(xiàn)納米平板聚焦現(xiàn)象6。 圖2.5 Ag/TiO2PMMA在不同放大倍數(shù)下的投射電鏡圖 同年,李颯等通過使用一種全新的乳液聚合
16、法,結(jié)合自下而上的模板輔助電化學(xué)沉積法制備了大面積的有序周期常數(shù)為135nm的金屬銀雙漁網(wǎng)材料,該結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)周期性程度高并且致密有序,在紅外可見光波段的透射性能和有效面積都有顯著提升。這種新型乳液聚合法和模板輔助電化學(xué)法具有著工藝簡單成本低廉的優(yōu)點(diǎn)便于推廣和應(yīng)用。2.2.2太赫茲波段左手超材料(cilio)制備 太赫茲波一般是指振蕩(zhndng)頻率介于微波和紅外輻射之間在 0.1-10THz 范圍內(nèi)的電磁輻射,是電子學(xué)向光子學(xué)過渡的區(qū)域。太赫茲波具有很多獨(dú)特(dt)性質(zhì),使其在生物化學(xué)成像、光譜、短距離無線通訊和傳感等方面具有廣闊的應(yīng)用前景。超材料對入射的太赫茲波具有電磁響應(yīng)是其應(yīng)用于各類太
17、赫茲的器件的基礎(chǔ),因而太赫茲諧振器是各種太赫茲器件中最為關(guān)鍵的一種。太赫茲波段超材料的制備主要采用傳統(tǒng)光刻蝕的方法,該技術(shù)具有器件特性好、加工精度高等優(yōu)點(diǎn)7。2004年,Yen等利用該方法制備出了人工符合材料,首先在太赫茲波段實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了雙開口諧振器(SRR,見圖2.6)的磁響應(yīng)。次年,Katsarakis 等對不同偏振方向下的雙開口諧振器結(jié)構(gòu)的磁響應(yīng)進(jìn)行了研究,并分析了多諧振峰產(chǎn)生的機(jī)理, SRR 結(jié)構(gòu)自此開始廣泛應(yīng)用于多諧振器件的研究,開啟了人們對太赫茲波段超材料的研究。 圖2.6雙開口諧振器(SRR)結(jié)構(gòu)圖 2009 年,Ranjan Singh 等提出一種基于 SRR 不同取向的組合來構(gòu)
18、建新結(jié)構(gòu)的方法,其中 MM1 和 MM4 結(jié)構(gòu)均具有較好的雙諧振性。2013 年,王文濤等通過實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)了基于 TU 組合結(jié)構(gòu)的太赫茲多頻的諧振器,分析得知三個(gè)諧振峰分別由 T 結(jié)構(gòu)、U 結(jié)構(gòu)以及 TU 結(jié)構(gòu)之間的間隙分別的對入射波的響應(yīng)引起的。3.超材料(cilio)的應(yīng)用及發(fā)展超材料使用復(fù)合諧振,可以(ky)使光在任何方向上彎曲;通過使周圍的光改變方向,很有可能覆蓋他們視覺以內(nèi)的空間范圍。超材料是一種定制化的電磁調(diào)制材料,因其具有多種特殊的性能,在雷達(dá)、隱身、電子對抗等諸多裝備技術(shù)領(lǐng)域擁有巨大的應(yīng)用潛力和發(fā)展空間。目前,深圳光啟高等理工研究院已發(fā)展形成了以超材料技術(shù)為基礎(chǔ)的隱身、反隱身、超級
19、陣列三大軍工產(chǎn)品體系,在特種天線罩、特種天線等領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)了工程化應(yīng)用。作為民營高新技術(shù)企業(yè),深圳光啟高等理工研究院以其在超材料領(lǐng)域的領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢投入到武器裝備的升級換代中,參與了多個(gè)國防重點(diǎn)項(xiàng)目的預(yù)研和研制,是軍民融合、創(chuàng)新發(fā)展的典范!超材料的負(fù)折射效應(yīng)和基于該理論制備的隱身斗篷(du peng)分別在2003年和2006年被美國科學(xué)雜志評為年度十大科技突破之一如今數(shù)學(xué)家已經(jīng)給出了一幅藍(lán)圖,空心光纖內(nèi)鑄入“超材料”制造出有覆層的管道,每個(gè)這種管道可以掩蓋從平面象素陣列過來的光,可以進(jìn)行3-D顯示9。在3-D中對微小覆層管道的排列,除了發(fā)光的一端,從平面象素陣列過來的光可以通過光纖而不被看到,
20、這就好像光是浮在空中一樣?!肮馔ㄟ^一個(gè)物體的一端,看著它在管道中消失,卻在另一端重新看見光”,羅徹斯特大學(xué)研究“超材料”的教授Greenleaf介紹說。 超材料的太赫茲諧振器可應(yīng)用于成像系統(tǒng)與太赫茲光譜技術(shù),在多頻濾波器、寬帶吸波器、開關(guān)調(diào)制等方面也有著很大的應(yīng)用潛力。3.1“左手材料”及其應(yīng)用 左手材料具有具有許多獨(dú)特的性質(zhì)應(yīng)用。以下是幾個(gè)例子:(1)電磁波在左手材料中的傳播在左手材料中傳播的電磁波與在右手材料中傳播的電磁波具有綴不同的性質(zhì)。在這類材料中,能量的傳輸方向與相位的傳輸方向相反。(2)透鏡現(xiàn)象由于左手(zushu)材料具有特殊的折射現(xiàn)象,有人提出了用左手材料設(shè)計(jì)透鏡的思想,這對設(shè)
21、計(jì)新型的無像差的“完美(wnmi)透鏡”無疑(wy)是非常有意義的8。左手材料提供了具有超常電磁性質(zhì)的新型物理系統(tǒng)??梢灶A(yù)期這類材料率先獲得應(yīng)用的領(lǐng)域?qū)⑹切畔⒓夹g(shù)領(lǐng)域。目前已提出的相關(guān)元件微波天線、透鏡等。圖3.1 左手材料透鏡示意圖3.2光子晶體及其應(yīng)用 目前建立了很多光子晶體的有源和無源光學(xué)器件模型,并且已經(jīng)有部分光子晶體產(chǎn)品。以下是幾個(gè)應(yīng)用的例子5。(1)高效率發(fā)光二極管一般發(fā)光二極管發(fā)光中心發(fā)出的光,光輻射效率很低。如果將發(fā)光二極管的發(fā)光中心放入一塊特制的光子晶體中,則發(fā)光中心發(fā)出的光不會進(jìn)入包圍它的光子晶體中,而會沿著特定設(shè)計(jì)的方向輻射到外面去。(2)微波天線傳統(tǒng)的微波天線制備方法是
22、將天線直接制各在介質(zhì)基底上,這樣就導(dǎo)致大量的能量被基底所吸收,因而效率很低。利用光子晶體作為天線的基片,此微波波段落在光子晶體的禁帶中。因此基底不會吸收微波。這就實(shí)現(xiàn)了無損耗全反射,把能量全部發(fā)射到空中。3.3超材料在電磁波方向的應(yīng)用 超材料還在很多方面對隱身領(lǐng)域的發(fā)展起到了非常顯著的作用。例如,Alu 和Engheta 等提出用超材料作為涂層,利用超材料可以縮減復(fù)合球體的總散射面積。當(dāng)物體具有非常小的散射面積時(shí),將具有較好的隱身效果10。另一種隱身方法是令涂層復(fù)合材料的等效參數(shù)與背景介質(zhì)的材料參數(shù)達(dá)到匹配,這時(shí)涂層復(fù)合材料將對電磁波沒有干擾,從而也能達(dá)到隱身的效果。 圖3.2 超材料(cil
23、io)迷你射頻濾波器 圖3.3 旋轉(zhuǎn)電磁波極化圖3.4 扭曲(ni q)電磁波-超材料隱身衣3.4超材料在其他領(lǐng)域(ln y)的潛在應(yīng)用 光學(xué)超材料所具有的獨(dú)特的性質(zhì),其還是具備了其他常規(guī)材料所不具備的巨大的、廣泛的潛在應(yīng)用,包括大量的新型光學(xué)器件功能如突破衍射極限的近場及遠(yuǎn)場成像、二次諧波發(fā)生,光學(xué)開關(guān)、亞波長波導(dǎo)、光學(xué)集束與光旋轉(zhuǎn)器件、光學(xué)隱身、光學(xué)自增益器件、光學(xué)檢測設(shè)備、光學(xué)通信與傳感器件、光學(xué)信息存儲器件、光學(xué)二極管、諧振器與激光腔、光學(xué)相位補(bǔ)償/共軛器件、納米光刻、納米電路/光路等。這些應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)必將對現(xiàn)有技術(shù)乃至人類生活的各個(gè)方面產(chǎn)生極其深刻的影響7。 3.5超材料發(fā)展趨勢 超材
24、料具備與常規(guī)介質(zhì)不同的特異物理性質(zhì),使得(sh de)它在與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)的各行業(yè)諸如工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、通信、國防等諸多領(lǐng)域存在巨大的潛在的應(yīng)用前景。雖然對于超材料的研究已經(jīng)取得了許多可喜的成就,但其多數(shù)研究還處于在理論研究及實(shí)驗(yàn)階段18。對光學(xué)超材料領(lǐng)域的研究仍面臨著諸多挑戰(zhàn),這同時(shí)也是難得(nnd)的機(jī)遇。 結(jié)論(jiln) 隨著科學(xué)技術(shù)的日新月異的發(fā)展,人們對未知領(lǐng)域的探索逐漸清晰,超材料的合成和應(yīng)用發(fā)展也在進(jìn)一步加深。超材料的已經(jīng)在微波、紅外可見波段和太赫茲波段都得到了證實(shí),起各種可能的潛能也正在被研究者們慢慢發(fā)覺。目前,深圳光啟高等理工研究院已發(fā)展形成了以超材料技術(shù)為基礎(chǔ)的隱身
25、、反隱身、超級陣列三大軍工產(chǎn)品體系,在超材料平板衛(wèi)星天線、超級WiFi等領(lǐng)域成功實(shí)現(xiàn)了工程化應(yīng)用。其合成途徑也逐漸由以前的光刻蝕到化學(xué)合成等手段,方法更加簡便,手短更加環(huán)保,更加經(jīng)濟(jì)適用。光學(xué)超材料研究依然任重道遠(yuǎn),作為新興科研機(jī)構(gòu),深圳光啟高等理工研究院的運(yùn)作模式創(chuàng)新,組織架構(gòu)靈活,給予了研究人員更多自由發(fā)揮的空間,讓真正的創(chuàng)新人才找到創(chuàng)新機(jī)構(gòu),“讓創(chuàng)新DNA自由生長”。 參考文獻(xiàn)1尚超紅等.仙人球狀A(yù)g/TiO2TAMM超材料的制備與納米平板聚焦效應(yīng)J材料導(dǎo)報(bào):研究篇,2013,27(4):1-42相建凱等.可見光波段超材料的平面(pngmin)聚焦效應(yīng)J物理學(xué)報(bào),2010,59(6):4
26、023-4028.3李 颯等.一種新型大面積綠光雙漁網(wǎng)結(jié)構(gòu)超材料的制備(zhbi)方法J功能(gngnng)材料,2013,44(5):756-758.4王睿等.基于極性晶格振動的本征型超常電磁介質(zhì)J科學(xué)通報(bào),56(7):504-510.5王玥等.太赫茲波段表面等離子光子學(xué)研究進(jìn)展J.物理學(xué)報(bào),2010,61(13):137301.6范寶林等.海膽狀A(yù)gTiO2超材料的制備與平板聚焦效應(yīng)J.2011,25(8):19-227程小超等.超材料異質(zhì)結(jié)構(gòu)楔形光波導(dǎo)引起的光譜空間分離現(xiàn)象J.科學(xué)通報(bào),2010.55(16):1626-1631.8趙延等.基于雙魚網(wǎng)結(jié)構(gòu)的可見光波段超材料J.物理學(xué)報(bào),2011,60(5):054211.9畢科等.基于鐵磁共振的超材料研究進(jìn)展J.科學(xué)通報(bào),2013,58(19):1785-1795.10 HYPERLINK /kns/detail/detail.aspx?QueryID=5&CurRec=7&recid=&FileName=HTJM201405015&DbName=C
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