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摘要:本发明公开了一款基于二氧化钒相变调控的花瓣状超材料吸波器,利用二氧化钒的热相变特性实现了可调谐的太赫兹吸波器件。超材料样品采用高精度低层厚的面投影微立体光刻PμSL3D打印技术制备,这种技术工艺使得结构中的层纹尽可能的小,层纹对结构本身的影响降到了最低。同时,我们采用超声喷涂法在超材料样品表面涂覆二氧化钒纳米薄膜,该方法使得树脂样品得以在常温下实现镀膜,具有能耗低、比传统方法更环保等优点。在加热实验中,我们采用了对测试影响最小的非接触式加热法,通过该方法加热的样品温度可控、变化稳定且受热均匀。实验结果显示,当二氧化钒处于绝缘态时,超材料样品的吸收率基本为0,当二氧化钒处于金属态时,超材料样品的吸收率随着频率的升高而增强,峰值吸收率约为93.7%。实验结果与仿真计算的高度吻合证明了我们制备及测试方法的稳健性。该方法为THz可调谐超材料器件的设计、制备与测试提供了新的方案,在THz调制器,隐身器件、光开关等领域具有极大的应用前景。
主权项:1.一种基于常温制备的二氧化钒相变调控的3D打印超材料吸波器,其特征在于,所述3D打印超材料吸波器由树脂制备的超材料层与表面涂覆的多晶态二氧化钒薄膜组成;所述的3D打印超材料吸波器的衬底分为两种不同的类型:平面型结构和半球形结构;所述平面型结构和半球形结构在宏观上有平面和半球形的区别,但是在微观超材料周期单元上均为相同的花瓣状超材料结构;所述基于常温制备的二氧化钒相变调控的3D打印超材料吸波器,其结构从上到下分别为:涂覆在花瓣状结构表面的二氧化钒层,3D打印的花瓣状超材料结构,涂覆在衬底表面的二氧化钒层,3D打印的树脂衬底,涂覆在衬底底部的二氧化钒层;所述花瓣状超材料结构的周期单元由六个相同的椭圆构成;所述3D打印花瓣状超材料吸波器将不同入射角入射的太赫兹波经过两种波导模式吸收,实现宽角度宽带完美吸收的效果。所述多晶态二氧化钒薄膜,利用其热相变能力,改善了3D打印花瓣状超材料吸波器的调制性能。
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百度查询: 中国计量大学 一种基于常温制备的二氧化钒相变调控的3D打印超材料吸波器
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