十字架型超材料吸波特性及机理研究
超材料薄层吸波结构_概述及解释说明

超材料薄层吸波结构概述及解释说明1. 引言1.1 概述在当今高科技领域中,电磁波吸收技术一直是一个重要的研究方向。
超材料薄层吸波结构作为一种新兴的吸波材料,因其在宽频段内具有优异的吸收性能和紧凑的结构设计而备受关注。
超材料是由微观单元构成的人工合成材料,其特殊的物理性质使其能够实现不同于自然材料的电磁特性控制和调整。
通过精确设计和调节超材料薄层结构,可以实现对特定频段电磁波的高效吸收。
1.2 文章结构本文将分为五个主要部分进行阐述。
首先是引言部分,概述了超材料薄层吸波结构在电磁波吸收领域中的重要地位,并介绍了文章的整体结构。
接下来是超材料薄层吸波结构解释说明部分,介绍了超材料和薄层吸波结构的基本概念及原理,并探讨了其在不同领域中的应用。
然后是超材料薄层吸波结构的关键要点部分,详细讨论了材料选择和设计考虑因素、吸波机制分析和优化策略以及实验验证与应用展望。
接着是案例研究和实验结果分析部分,通过具体的案例介绍和实验过程描述,对超材料薄层吸波结构的性能进行了评估和分析。
最后是结论与展望部分,总结了本文的主要内容,并提出了进一步研究的方向。
1.3 目的本文旨在概述和解释超材料薄层吸波结构的基本原理和特性,并探讨其在电磁波吸收领域中的应用前景。
通过深入剖析相关关键要点和实验结果,可以为该领域的研究人员提供有价值的参考和指导。
同时,本文也希望通过对该领域已有成果的总结和归纳,为未来进一步深入探索超材料薄层吸波结构提供启示,并引发更广泛、更深入地探讨与研究。
2. 超材料薄层吸波结构解释说明:2.1 超材料概念介绍超材料是一种具有特殊结构的人工合成材料,其具有非常独特的电磁性质。
超材料的特殊性在于它不同于自然界中存在的材料,而是由人工设计和制造的。
它通常由微观结构组成,这些结构可以呈现出优越的传播和控制电磁波的性能。
超材料广泛应用于光学、电子、通信等领域,因为它们可以实现对电磁波的高度精确调控。
2.2 薄层吸波结构原理薄层吸波结构是指将超材料应用于吸收无线电频率或微波频段中的电磁波,并将其转化为其他形式(如热能)以达到消除或减弱反射、散射和传输现象的目标。
吸波材料

传输线原理模型
电磁波吸收体 金属板
入射波
ZL
反射波
d d
(1)按研究时期,可分为传统吸波材料和新型吸波材料
3.吸波材料的分类
碳化硅吸波材料
碳纤维吸波材料
(2)按其工作原理不同,吸波材料可分为干涉型和吸收型两种
台湾新型双体隐身舰“巡海”原型
(3)根据吸波机理的不同,吸波材料主要可分为电损耗型、 介电损耗型和磁损耗型三大类
吸波材料是能吸收投射到它表面的电磁波能
量,并通过材料的损耗转变为热能或其它形 式的能量的一类功能材料,一般由基体材料 (或粘结剂)与损耗介质复合而成。研究内容包 括基体材料、损耗介质和成型工艺的设计, 工程应用上除要求在较宽带宽内对电磁波具 有高的吸收率外,尚要求材料具有重量轻、 耐温、耐湿、抗腐蚀等性能。
目录
背景
原理 分类 应用前景 发展趋势
1.背景
随着高科技的不断发展,高新产品的不断普
及,电磁污染问题已经不仅仅局限于军事的 隐身技术,它对精密仪器、电子设备等也会 造成干扰,因此吸波材料的研究开发领域也 进入了民用方面。
2.原理
电磁波在介质中传播时的物质方程:
D 0 E B 0 H
式中介电常数
1 E
磁导率 1 M
E M 分别称为介质的极化率和磁化率
物质方程中所包含的参数
和
表征着内部存在电磁场的实际介质和相应材料的属性, 它们是表征电磁波与材料相互作用最重要的两个参数。
j j
谢ห้องสมุดไป่ตู้!
电场和磁场的偶合分量的比值,表示为
E H
r0 r 0
吸波材料现状和应用——整理超经典

吸波材料的发展现状一。
1。
目前吸波材料分类较多,现大致分成下面4种:1.1按材料成型工艺和承载能力可分为涂覆型吸波材料和结构型吸波材料。
1。
2按吸波原理吸波材料又可分为吸收型和干涉型两类。
吸收型吸波材料本身对雷达波进行吸收损耗,基本类型有复磁导率与复介电常数基本相等的吸收体、阻抗渐变“宽频"吸收体和衰减表面电流的薄层吸收体;干涉型则是利用吸波层表面和底层两列反射波的振幅相等相位相反进行干涉相消.1.3按材料的损耗机理吸波材料可分为电阻型、电介质型和磁介质型3大类。
碳化硅、石墨等属于电阻型吸波材料,电磁能主要衰减在材料电阻上;钛酸钡之类属于电介质型吸波材料,其机理为介质极化驰豫损耗;磁介质型吸波材料的损耗机理主要归结为铁磁共振吸收,如铁氧体、羟基铁等。
1。
4按研究时期可分为传统吸波材料和新型吸波材料。
铁氧体、钛酸钡、金属微粉、石墨、碳化硅、导电纤维等属于传统吸波材料,它们通常都具有吸收频带窄、密度大等缺点。
其中铁氧体吸波材料和金属微粉吸波材料研究较多,性能也较好。
新型吸波材料包括纳米材料、手性材料、导电高聚物、多晶铁纤维及电路模拟吸波材料等,它们具有不同于传统吸波材料的吸波机理.其中纳米材料和多晶铁纤维是众多新型吸波材料中性能最好的2种。
2.无机吸波剂2.1 铁系吸波剂2。
1.1 金属铁微粉金属铁微粉吸波剂主要是通过磁滞损耗、涡流损耗等吸收衰减电磁波,主要包括金属铁粉、铁合金粉、羰基铁粉等.金属铁微粉吸收剂具有较高的微波磁导率,温度稳定性好等优点,但是其抗氧化、抗酸碱能力差,介电常数大,频谱特性差,低频吸收性能较差,而且密度大。
2.1.2 多晶铁纤维多晶铁纤维具有很好的磁滞损耗、涡流损耗及较强的介电损耗,并且是良好的导体,在外界电场作用下,其内部自由电子发生振荡运动,产生振荡电流,将电磁波的能量转化成热能,从而削弱电磁波.2.1.3 铁氧体铁氧体吸波材料是研究较多也较成熟的吸波材料.它的优点是吸收效率高、涂层薄、频带宽;不足之处是相对密度大,使部件增重,以至影响部件的整体性能,高频效应也不太理想。
超材料吸波体结构尺寸

超材料吸波体结构尺寸
超材料吸波体是一种新型的材料,它可以有效地吸收电磁波,具有广
泛的应用前景。
超材料吸波体的结构尺寸是影响其吸波性能的重要因
素之一。
超材料吸波体的结构尺寸包括吸波体的厚度、周期、孔径等。
这些尺
寸的选择对超材料吸波体的吸波性能有着重要的影响。
一般来说,超
材料吸波体的厚度越大,其吸波性能越好。
但是,过大的厚度会导致
超材料吸波体的重量增加,从而影响其应用。
因此,在选择超材料吸
波体的厚度时,需要综合考虑吸波性能和重量等因素。
超材料吸波体的周期也是影响其吸波性能的重要因素之一。
周期越小,超材料吸波体的吸波性能越好。
这是因为周期越小,超材料吸波体的
结构就越复杂,电磁波在其中的反射和散射就会更多,从而增强了吸
波效果。
但是,周期过小也会导致超材料吸波体的制备难度增加,从
而影响其应用。
超材料吸波体的孔径也是影响其吸波性能的重要因素之一。
孔径越小,超材料吸波体的吸波性能越好。
这是因为孔径越小,超材料吸波体的
表面积就越大,电磁波在其中的反射和散射就会更多,从而增强了吸
波效果。
但是,孔径过小也会导致超材料吸波体的制备难度增加,从
而影响其应用。
综上所述,超材料吸波体的结构尺寸是影响其吸波性能的重要因素之一。
在选择超材料吸波体的结构尺寸时,需要综合考虑吸波性能、重量、制备难度等因素,以便更好地满足实际应用的需求。
纳米吸波材料

纳米吸波材料纳米吸波材料是一种具有特殊微观结构的材料,它能够有效地吸收电磁波,并将其转化为热能。
在现代通讯、雷达、无线电等领域,纳米吸波材料具有重要的应用价值。
本文将对纳米吸波材料的原理、制备方法以及应用前景进行介绍。
首先,纳米吸波材料的原理是基于其微观结构。
通常情况下,纳米吸波材料由导电性能较好的纳米颗粒组成,这些纳米颗粒之间存在着微观的空隙和界面。
当电磁波作用于纳米吸波材料表面时,由于材料的导电性能和微观结构的特殊性,电磁波会被有效地吸收,并在纳米颗粒之间产生热能。
这种原理使得纳米吸波材料能够广泛应用于电磁波屏蔽、电磁波吸收等领域。
其次,纳米吸波材料的制备方法多种多样。
目前常见的制备方法包括溶液法、溶胶-凝胶法、化学气相沉积法等。
在这些方法中,纳米颗粒的制备和组装是关键步骤。
通过控制纳米颗粒的尺寸、形状和分布,可以调控纳米吸波材料的吸波性能。
此外,还可以通过掺杂、复合等手段,进一步提高纳米吸波材料的吸波性能和稳定性。
这些制备方法为纳米吸波材料的研究和应用提供了重要的技术支持。
最后,纳米吸波材料在通讯、雷达、无线电等领域具有广阔的应用前景。
随着无线通讯技术的不断发展,对于电磁波的控制和利用需求日益增加。
纳米吸波材料具有体积小、重量轻、吸波性能好等优点,可以有效地解决电磁干扰、隐身技术等问题。
因此,纳米吸波材料在军事、航空航天、电子等领域有着广泛的应用前景。
综上所述,纳米吸波材料是一种具有重要应用价值的新型材料。
通过对其原理、制备方法和应用前景的介绍,相信读者对纳米吸波材料有了更深入的了解。
随着科技的不断进步,纳米吸波材料必将在更多领域展现出其独特的优势和价值。
超材料的基本原理及应用前景

超材料的基本原理及应用前景超材料是利用人工制造的材料特性来控制和调整电磁波的传播,使其具有一些非常有趣的特性,例如负折射率、负折射率、超透明度、超吸波性等。
这是因为超材料结构的周期性使其具有类似晶体的衍射和干涉效应。
超材料和超透镜技术的诞生,标志着人类的纳米科技迈向了一个新的里程碑。
随着人类对纳米科学研究的不断深入,超材料的研究和应用也越来越受到人们的关注。
超材料在光学、声学、电磁、力学等领域有广泛的应用前景。
一、超材料的基本原理超材料一个非常基本的原理是负折射率,负折射率可以实现光的反向传播,这是普通材料所不具备的特性。
要实现负折射率可以使用金属或其他导电材料制成的纳米结构,在特定的频率范围内,金属中的电子会和电磁波发生相互作用,使光和电子的相位变化是相反的。
超材料的另一个主要特性是超透明度,超透明度的原理是让电磁波在超材料内部形成多重干涉,以致于在某些频段内,电磁波无法被材料所吸收,而是被重新辐射出去。
二、超材料在光学方面的应用超透镜是超材料在光学领域的一项应用。
超透镜可以在纳米尺度上捕获图像,并且比普通的透镜有更高的分辨率和更短的焦距。
超透镜技术可以在医疗、生物技术等领域中实现更清晰和更高分辨率的成像。
另一个光学中的应用是超聚焦,超聚焦是一种利用超材料波动性和相干性的技术,其原理是将光线与物体表面的结构相互作用,以产生比传统透镜更细的聚焦点。
三、超材料在声学方面的应用超材料在声学方面的应用与其在光学中的应用类似。
根据材料的声折射率可将声波向后折射数倍,这样的超材料在障碍物声波成像和测量等方面有重要的应用。
此外,超材料还可以用于实现声波耳塞、降噪等应用。
四、超材料在电磁方面的应用超材料在电磁方面的应用是最为广泛和成熟的。
超材料可以用于制造隐身材料和吸波材料,有效地控制和消除电磁波。
隐身材料和超吸波性在电磁干扰、军事和电磁信息保护等方面有重要的应用前景。
此外,超材料还可以用于制造高效的太阳能电池,通过控制光的传播来提高太阳能电池的转化效率,并且可以用于制造散热材料,降低电子设备热量的损失。
吸波材料综述
吸波材料综述
吸波材料是一种用于吸收电磁波能量的材料,广泛应用于电磁波隐身、电磁波干扰和吸波器等领域。
本文将对吸波材料的种类、原理、制备方法、应用和未来发展进行综述。
首先介绍吸波材料的分类,包括吸波塑料、吸波涂料、吸波泡沫、吸波金属和吸波复合材料等。
接着详细阐述吸波材料的吸波原理,包括电磁波的反射、传输和吸收过程。
然后对吸波材料的制备方法进行介绍,包括物理法、化学法、生物法和纳米技术等。
其中,纳米技术是目前吸波材料制备的研究热点,具有制备简单、性能优异和应用广泛等优点。
接下来,介绍吸波材料在电磁波隐身、电磁波干扰和吸波器等领域的应用。
其中,电磁波隐身是吸波材料应用的重要方向之一,吸波材料的使用可以降低雷达探测到的信号强度,从而实现电磁波隐身。
最后,展望吸波材料的未来发展方向。
随着新材料、新工艺和新技术的不断涌现,未来吸波材料将更加高效、轻便、耐用和环保,以满足不同领域的应用需求。
综上所述,吸波材料在电磁波领域具有重要的应用价值,其分类、原理、制备方法、应用和未来发展是值得深入研究和探讨的问题。
- 1 -。
吸波材料知识介绍之
吸波材料知识介绍之吸波材料是一类具有特殊结构和性能的材料,能够吸收入射电磁波的能量,并将其转化为热能或其他形式的能量。
在许多领域中都有广泛的应用,如电磁波吸收、电磁辐射防护、电磁干扰控制等。
本文将从吸波材料的基本原理、材料分类、应用领域等方面进行介绍。
吸波材料的基本原理是通过材料内部的结构和成分,使得入射的电磁波在材料中传播时发生反射、散射和吸收等过程,从而减少或消除电磁波的反射和传播。
一般来说,吸波材料的结构中包含了具有特殊形状和尺寸的微观单元,这些微观单元能够与电磁波相互作用,产生吸波效应。
吸波材料的吸波效果主要取决于其微观结构的特点和材料的物理性质。
根据吸波材料的组成和性能,可以将其分为金属吸波材料、多孔吸波材料和复合吸波材料等几类。
金属吸波材料主要是由金属粉末或金属纤维等导电材料制成,其吸波效果主要来自于电磁波在金属材料中的电导损耗。
多孔吸波材料是由具有一定孔隙结构的介质材料制成,其吸波效果主要来自于电磁波在孔隙中的多次反射和散射。
复合吸波材料是由多种材料组合而成,其吸波效果主要来自于不同材料之间的相互作用和协同效应。
吸波材料在军事、通信、电子、航空航天等领域有着广泛的应用。
在军事领域,吸波材料可以用于雷达隐身技术,减少被敌方雷达探测到的可能性;在通信领域,吸波材料可以用于电磁辐射防护,减少电磁波对周围设备和人员的干扰;在电子领域,吸波材料可以用于电磁干扰控制,减少电子设备之间的相互干扰;在航空航天领域,吸波材料可以用于航天器表面的热控制,减少航天器在大气层再入过程中的热损失。
除了上述应用领域外,吸波材料还可以用于电磁波测试和测量、电磁波泄漏探测、电磁波医学治疗等方面。
在电磁波测试和测量中,吸波材料可以用作测试环境的吸波材料,减少周围环境对测试结果的影响;在电磁波泄漏探测中,吸波材料可以用于探测电磁波源的位置和强度;在电磁波医学治疗中,吸波材料可以用于辐射治疗中的辐射剂量控制。
吸波材料是一类具有特殊结构和性能的材料,能够吸收入射电磁波的能量,并将其转化为其他形式的能量。
超材料宽频吸波技术研究进展
超材料宽频吸波技术研究进展李宝毅;王蓬;周必成;张榕;赵亚娟【摘要】Due to the capability of perfect absorption,metamaterials becomes a hot research topic of wave absorbing materials.However,the narrow absorbing band limits the application of metamaterials.The per-fect absorbing structure and analyze its absorbing mechanisms was introduced.Then the methods to carry out wide-band absorbing and the research developments both of the domestic and foreign are reviewed. The characteristics of wide-band absorbing metamaterials'structure and property are summarized in clas-sification.Finally the developing trend of metamaterial absorbing technology is discussed.%超材料因其完美吸收特性成为吸波材料研究的热点,但其吸收频段窄成为限制其应用的瓶颈技术.介绍了超材料完美吸波结构,分析了其工作原理,重点综述了超材料实现宽频吸波的途径及其国内外研究现状,总结了各种宽频吸波超材料的结构和性能特点,最后对超材料吸波技术的发展趋势进行了探讨.【期刊名称】《应用化工》【年(卷),期】2016(045)003【总页数】5页(P542-546)【关键词】超材料;宽频吸波;进展【作者】李宝毅;王蓬;周必成;张榕;赵亚娟【作者单位】中国电子科技集团公司第三十三研究所,山西太原 030006;电磁防护材料及技术山西省重点实验室,山西太原 030006;中国电子科技集团公司第三十三研究所,山西太原 030006;电磁防护材料及技术山西省重点实验室,山西太原030006;中国电子科技集团公司第三十三研究所,山西太原 030006;电磁防护材料及技术山西省重点实验室,山西太原 030006;中国电子科技集团公司第三十三研究所,山西太原 030006;电磁防护材料及技术山西省重点实验室,山西太原 030006;中国电子科技集团公司第三十三研究所,山西太原 030006;电磁防护材料及技术山西省重点实验室,山西太原 030006【正文语种】中文【中图分类】TQ050.4+3;TN929.56超材料是指一类具有天然材料所不具备的超常电磁性质的人工复合结构或复合材料。
“超材料”结构吸波复合材料技术研究
“超材料”结构吸波复合材料技术研究礼嵩明;蒋诗才;望咏林;顾涧潇;邢丽英【摘要】研究了“超材料”结构吸波复合材料的制备技术及其力学性能与电性能.通过突破不同尺寸金属周期结构单元制备、金属周期结构单元转移、含金属周期结构单元吸波复合材料工艺参数优化等关键技术,制备出电性能和力学性能批次间稳定性良好的含多层金属周期结构单元的“超材料”结构吸波复合材料,“超材料”结构吸波复合材料在2~18GHz频率范围具有宽频高吸收的特性.%The process technology and the mechanical and electrical properties of the "metamaterial" structural absorbing composites were studied,in which metal periodic structure units were produced on the organic carrier film and then combined with medium.Through the breakthrough of key technologies involving producing different size metal periodic structure,the transfer of metal periodic structure,and optimizing process parameters,the "metamaterial" structural absorbing composite with good wave-absorbing and mechanical stabilities that contained multi-layer metal periodic structure was prepared.The "metamaterial" structural absorbing composite has a high broadband absorbing property in the frequency range of 2-18GHz.【期刊名称】《材料工程》【年(卷),期】2017(045)011【总页数】5页(P10-14)【关键词】超材料;结构吸波复合材料;力学性能;吸波性能【作者】礼嵩明;蒋诗才;望咏林;顾涧潇;邢丽英【作者单位】中航工业复合材料技术中心,北京100095;中国航发北京航空材料研究院先进复合材料重点实验室,北京100095;中航工业复合材料技术中心,北京100095;中国航发北京航空材料研究院先进复合材料重点实验室,北京100095;中国航发北京航空材料研究院,北京100095;中航工业复合材料技术中心,北京100095;中国航发北京航空材料研究院先进复合材料重点实验室,北京100095;中航工业复合材料技术中心,北京100095;中国航发北京航空材料研究院先进复合材料重点实验室,北京100095【正文语种】中文【中图分类】TB332高隐身性能是新一代武器装备的标志性特征,已成为世界各国新研装备的最重要指标,在各种探测技术中,雷达探测技术是最主要最普遍的探测手段。
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第42卷第6期 VO1.42 NO.6 红外与激光工程
Infrared and Laser Engineering 2013年6月
Jun.2013
十字架型超材料吸波特性及机理研究 弓巧侠,刘晓曼,段智勇,师小强,马凤英,梁二军 (郑州大学物理工程学院,河南郑州450001) 摘 要:设计了一种十字架型电磁超材料吸波体,采用CST studio suite 2009频域求解器提取s参数 进行仿真研究,并计算了其吸波率,在24.65THz和35.25THz得到两个吸收峰,吸收率分别为0.83和 0.997。改变材料结构尺寸,在7.3THz达到完美吸收,吸收率接近于l。将THz波段的超材料吸波体结 构尺寸放大1000倍,在GHz波段同样可以达到完美吸收,说明超材料吸波体可通过对结构尺寸调节 改变吸收波段。另外研究了这种吸波体的吸收机理,发现吸收主要在第一层的十字架金属单元层,可 用于Bolometer探测器的设计。 关键词:超材料; 吸波体;THz;探测器 中图分类号:043 文献标志码:A 文章编号:1007—2276(2013)06—1528—05
Study on absorbing properties and mechanism of cross・shaped metamaterial absorber
Gong Qiaoxia,Liu Xiaomin,Duan Zhiyong,Shi Xiaoqiang,Ma Fengying,Liang Erjun ● (School of Physics and Engineering,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,China)
Abstract:A cross-shaped metamaterial absorber was desi gned.The S parameters and absorptivity were calculated by CST studio suite 2009,and the frequency domain solver was utilized.The absorber shows two absorption peaks of 0.83 at 24.65 THz and 0.997 at 35.25 THz.Through changes of the size of elements,a metamaterial perfect absorber with near—unity absorbance is achieved in 7.3 THz.To magnify 1 000 times of the absorber size in terahertz frequency,the perfect absorber can be achieved in the GHz frequency,thus providing a means to dynamic ̄ly control the absorbing band.In addition,the absorbing mechanism was studied.Simulations reveal that the majority of energy is dissipated in the metallic cross plane.This type of metamateial absorber call be designed for the bolometer detector. Key words:metamaterials: absorber;THz;detector
收稿日期:2012—11—05; 修订日期:2012—12—08 基金项目:国家自然科学基: ̄(51175479);河南省教育厅科学技术研究重点项目(13B140395,12A140014) 作者简介:弓巧侠(1977一),女,讲师,博士,主要从事新型电磁材料及器件方面的研究。Email:gqx1205@zzu.edu.cn 1529 红外与激光工程 第42卷 0引言 新型人工电磁材料(Metamaterials,或称电磁超 介质、超材料)是将具有特定几何形状的亚波长宏观 基本单元周期性或非周期性地排列所构成的人工材 料。它用宏观尺寸单元代替了原来微观尺寸的原子 或分子,具有负折射、超透镜,隐身斗篷等自然介质 所不具备的特性,引起人们研究的热潮[1-31。超材料 的特性取决于其基本单元结构.可以通过人为地设 计单元结构来控制材料属性,构成自然界不存在的 特殊结构材料。 根据有效媒质理论,超材料可以用复合介电常 数8=s +i 和磁导率 = +i№来描述,折射率可写 成/'t=n +in 。大多数研究者的丁作主要集中在实现介 电常数和磁导率的实部8h肛 同时为负(构造负折射 率材料).或者构建渐变电磁参数以实现隐形斗篷等 方面的应用。对于这两种材料来说,要求电磁参数的 虚部趋近于零,因为虚部与介质的损耗有关,电磁参 数虚部越大,则损耗越大。可以利用超材料实现对电 磁波的高吸收.为吸波材料研究开辟了一个全新的 领域。吸波材料是指能够有效吸收入射电磁波并使 其散射衰减的一类材料,通过材料各种不同的损耗 机制将入射电磁波转化成热能或者是其他能量形式 而达到吸波的目的。 超材料完美吸收(Perfect metamaterials absorption1 概念是由Lanary N I等 于2008年提出的。这种新 的超材料可以完全吸收辐射到其表面的电磁波的电 场分量和磁场分量,并转换成热量。Landry N I等提 出的吸波体是由方形电谐振环与短导线组合成的结 构,在窄频带范围内能近100%吸收入射电磁波,具 有潜在的应用价值,因而受到广泛关注。太赫兹技术 近年来得到了长足的发展,但各种功能器件还是比 较缺乏,采用超材料是一条较好的解决途径之一 ]。 Tao H等[91首次研究了THz波段的超材料吸收体, 在1.3THz吸收率可达70%。Padilla W j r10]课题组设 计的超材料吸波体,在6 m处吸收峰值为97%,半 波带宽为l Ixm,并证明了这种吸波材料可用于单相 素成像。 设计了一种变异的十字架型超材料吸波体,在 THz波段可以达到完美吸收.研究了结构尺寸变化 对吸收峰的影响,另外研究了这种吸波体的吸收机 理.为不同波段光子器件的设计提供一定理论依据。 1超材料吸波机理 超材料设计吸波体的理念是最小化透射,同时, 通过与自由空间阻抗匹配最小化反射,从而使得吸 收最大。设计电磁吸收体的基本要求是:(1)入射波 最大限度地进入吸收体内部而不是在其前表面上反 射,即材料的匹配特性;(2)进入吸收体内部的电磁 波能迅速地被吸收体吸收衰减掉,即材料的衰减特 性。实现第一个要求的方法是通过采用特殊的边界 条件来达到与空气阻抗相匹配:而实现第二个要求 的方法则是使电磁波吸收体具有很高的电磁损耗, 即电磁波吸收体应具有足够大的介电常数虚部(有 限电导率)或足够大的磁导率虚部。超介质完美吸收 材料一般为3层结构:第l层一般电谐振结构,是金 属单元,中间是电介质层,第三层为与第l层金属结 构对应的磁谐振结构。电响应来自电场激发开口谐 振环.磁响应来自电介质层两侧金属结构的反平行 电流.材料的阻抗可以表示为: Z((t,)=X/ (∞)/8(∞) (1) 当有效介电常数e(co)和有效磁导率 ((tJ)在数 值上相等时,材料的阻抗和自由空间阻抗实现匹配, 此时反射最小。阻抗匹配层的匹配作用。使空间入射 来的电磁波尽可能多地进入吸收层而被损耗吸收。 Liu x L等已通过模拟和实验证明,吸收峰峰值位于 介电常数和磁导率实部相等的地方.验证了在这个 地方反射最大。刚开始设计的第3层结构为金属基 元谐振环,通过研究发现,若其为金属膜可大大降低 透射率。 2结果分析与讨论 2.1结构设计 设计的吸波体结构如图l所示。图(a)为电谐振 结构单元,图(b)为金属薄膜,对图(C)中的一个超材 料结构单元进行模拟,采用CST studio suite 2009频 域求解器仿真研究,电磁波沿Z轴方向垂直入射.电 场和磁场偏振方向分别沿y轴和X轴方向。在垂直 入射电磁波激励下提取了 参数, 为反射参数, 为透射参数,根据A=I—IS l 一I l 计算其吸收率。 第6期 弓 亍侠等:十字架型超材料吸波特性及机理研究 1530 卜—— ——— L—1
图l超材料完美吸收体几何结构 Fig.1 Schematic diagram of the metamaterial absorbers 2.2不同结构单元仿真结果 图1中.吸波体单元优化后的结构参数为a = 7 tzm,a2=9.5 Ixm, =3 Ixm,L1=6 Izm, =3 Izm; = 9.5 m, =7 Ixm,金属层厚度均为0.03 m,金属 为Ag,采用Drude模型,电介质为Al203(6=2.28, tan8=0.04),厚度为0.8 m。在f=24.65 THz和 35.25 THz得到两个吸收峰。吸收率分别为0.83和 0.997,表现完美。一般入射电磁波的穿透深度会小 于第3层金属膜的厚度,所以透射可忽略,如图2 所示,透射率接近于零。因此,在后面的仿真中只给 出吸收曲线图。 釜 ‘; e 宝 正 对 a 墨 盘 图2吸波体的吸收率A(w),反射R(w),透射 w)随频率变化曲线 Fig.2 Absorptivity,reflectance and transmission of the metamaterial absorber 调整结构单元尺寸,在THz波段可以获得接近 于1的完美吸收。调整后结构单元参数为:a1=11 lxm, a2=15 Ixm,W _3 Ixm,Ll=8 Ixm,w ̄=lo m; =14 m, =10 m,电介质层厚度为1 m,金属层厚度均为 0.03 m。图3中,在7.3THz处可实现完美吸收,吸 收率高达0.999。结果表明超材料吸波体可以通过 结构尺寸的改变调节吸收波段,从而实现多频段高 吸收。 。; 0 flTHz 图3单元结构尺寸变化后所对应的吸收图谱 Fig.3 Absorption for the unit cell with change of structure parameters
超材料吸波体的响应频率取决于其几何结构, 可以通过缩比结构尺寸改变其工作频率。将图3对 应的结构单元不变,将尺寸同比例放大1 000倍, 在GHz频段同样可获得完美吸收.如图4所示,在