中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
超强激光科学卓越创新简报
(第三百八十五期)
2023年4月27日
上海光机所在基于超构表面的透明微波吸收器研究方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心董红星研究员和张龙研究员团队在基于超构表面的透明微波吸收器研究方面取得进展。该工作采用ITO和蒸馏水材料构造超构表面,同时实现了超宽带、可调谐的微波吸收以及大于60%的光学透过率,可用作多波段兼容的未来智能隐身光窗。相关研究成果以“Ultra-Broadband, Tunable, and Transparent Microwave Meta-Absorber Using ITO and Water Substrate”为题发表于Advanced Optical Materials。
超构表面是一种由人工原子周期排列而成的阵列结构,能够在亚波长尺度下实现对电磁波的灵活调控,引起了一场对近代光学的全面革新。其中,基于超构表面的微波吸收器因其在电磁屏蔽、雷达隐身和卫星通信等领域的巨大潜在应用价值而受到了科学界的广泛关注。然而,目前传统超构表面吸收器普遍存在带宽窄、不可调以及光学不透明的缺点,不能满足未来隐身光窗多波段兼容、智能化和集成化的需求。
针对上述问题,研究团队利用光学透明的ITO材料设计超构表面,并结合蒸馏水作为结构基底,理论提出并实验验证了一种水基主动可调的透明微波吸收器,成功在12.49–98.21 GHz的超宽带频率范围内实现了90%以上的电磁波吸收,同时在光学波段的透过率超过60%。此外,利用蒸馏水在室温下的液体流动性,通过控制水层高度实现了对超构表面微波吸收性能的主动调控,该调控方法无需施加外部激励,更有利于满足生态兼容性和可持续发展的要求。该项研究成果解决了目前隐身光窗带宽窄、不可调以及光学不透明的问题,为未来超宽带、可调谐、多波段兼容的电磁屏蔽光窗的设计和发展提供了重要的理论和实验基础。
该工作得到国家自然科学基金等项目的支持。
图1 所提出的超构表面微波吸收器结构示意图。
图2 (a) 实验制备的样品及光学透过率;(b) 微波实验测试装置;(c) 当底部介质层为空气时,实验和仿真得到的吸收谱;(d) 当底部介质层为蒸馏水时,实验和仿真得到的吸收谱。
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