研究目的
利用机械可调超表面墙实现对光能量和动量的动态控制。
研究成果
折纸超表面墙通过机械形变实现对光能和动量传递的动态调控,为具有多样化电磁特性的轻质可展开超器件提供了极具前景的平台。
研究不足
制备样品的工作频率较模拟结果出现轻微红移,这归因于平行四边形基底未考虑的部分及制作误差。吸收带宽极窄,轻微形变就会导致吸收频率偏移。
该方法通过将磁性超原子嵌入3D打印的折纸光栅中,设计出一种机械可调的超表面墙。通过机械拉伸或压缩三浦-折纸结构,该超表面墙的功能可从吸收体转变为反射镜,再转变为负反射器。实验装置包括在聚酰亚胺薄膜上制备铜开口环谐振器,并通过3D打印构建三浦-折纸基底。光学响应在消声室中测量,使用连接矢量网络分析仪的宽带双脊喇叭天线进行测试。
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copper split-ring resonators
Offering strong magnetic response for the metawall.
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Halogen-free frame-resistant type polyimide film
Substrate for the copper split-ring resonators.
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3D printed Miura-ori substrate
Ultimaker 2 extended+
Base structure for the metawall, allowing mechanical deformation.
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wideband double-ridged horn antennas
Used for illuminating oblique incidence plane wave and measuring the scattered fields.
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vector network analyzer
Connected to the horn antennas for measuring the optical transition of the metawall.
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