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Finalmente um absorvedor de banda larga e grande angular perfeito!

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o plasmônico permite que oculistas e físicos estudem oscilações coletivas de elétrons que estão dentro de um objeto de metal iluminado pela luz. Essas oscilações eletrônicas são em ressonância plasmônica de superfície ou SPR quando estão localizados na interface entre um material de permissividade negativa e positiva. Também, filmes metal muito fino tornam possível criar ondas de superfície em Longo alcance chamado Modos Epsilon quase zero ou ENZ.


Modelagem 3D das oscilações de uma onda de luz

Recentemente, pesquisadores do Instituto de Óptica e Mecânica Fina de Xangai (SIOM) da Academia Chinesa de Ciências desenvolveram o esquema de um absorvedor de luz de banda larga. Este absorvedor de banda ajustável funciona com o princípio de acoplamento indiviso Epsilon-near-zero (ENZ) e modos de ressonância plasmônica de superfície localizada (LSPR).

Este trabalho representa um verdadeiro progresso na o estudo dos materiais apresentando propriedades ENZ e plasmônicascomo óxido de cádmio ou nitreto de titânio.

Em busca da absorção perfeita com materiais ENZ

Absorção óptica é essencial em muitas aplicações ópticas lineares e não lineares. Com efeito, nos últimos anos, materiais planares ENZ forneceu soluções eficazes para vários absorventes perfeitos banda estreita, banda larga e sintonizável.

No entanto, esses materiais planares ENZ enfrentam desafios. problemas significativo de dependência de polarização e incidência oblíqua que limitam sua aplicação. Para obter uma perfeita absorção da luz, os cientistas tiveram então a ideia de combinar filmes ENZ com metasuperfícies. Esta técnica permitiria, então, resolver o problema problemas de polarização e dependência de ângulo.

Um absorvedor de centímetros perfeito e grande angular

Do cientistas chineses desenvolveram um modelo de absorvedor de centímetros perfeito de uma rede de conchas elípticas óxido de estanho e índio. Fabricado por tecnologia de automontagem de baixo custo, entra no modo ENZ e LSPR em comprimentos de onda baixos.

Este dispositivo permitiu aos pesquisadores corrija os problemas dependência da polarização do ângulo ressonante exibido por absorvedores ENZ padrão. De fato, eles conseguiram obter um absorção de luz acima de 98% entre 1435 e 1680 nm durante seus experimentos.

FONTE: MIRAGNEWS

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