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方正扫描仪驱动怎么安装,紫光扫描仪怎么安装驱动

2023-10-11 00:40:12
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基于二氧化钒相变的动态超构表面电调控宽带偏振态

导读

近期,南京大学彭茹雯教授和王牧教授研究组与美国东北大学刘咏民教授开展合作研究,通过将无色散超构表面与相变材料二氧化钒相结合,利用电流驱动二氧化钒的相变实现了动态控制光的偏振态,并进一步展示了连续电调控的可逆偏振扫描显示以及独立电调控的片上多偏振显示等功能。该研究成果以“Electrically Driven Tunable Broadband Polarization States via Active Metasurfaces Based on Joule-Heat-induced Phase Transition of Vanadium Dioxide”为题最近在线发表于国际著名期刊《Laser & Photonics Reviews》,该文章的链接是: 网页链接。

研究背景

偏振态的调控在经典光学系统和现代光子技术领域具有至关重要的作用。传统上,人们利用双折射率晶体设计波片调控光的偏振态,但是由于其体积较大并不适用于微型光学系统和集成光子回路等。近年来,超构表面受到广泛关注,利用超构表面可以在二维平面内局域调节光的振幅、相位和偏振等,从而可以实现超薄的光学器件。基于超构表面设计亚波长波片由于具有体积小和设计灵活等优势引起了人们浓厚的兴趣。然而,这些亚波长波片的应用还面临一个严重挑战,即样品一旦被制备其功能也就固定了。因此,研究动态可调控的偏振器件对于实际应用来说极为重要。

创新研究

该研究团队创新性地提出将无色散超构表面与相变材料二氧化钒相结合,利用电流控制二氧化钒的相变实现了动态可调控的中红外宽带偏振器件。如图1所示,该团队利用金属-介质-金属结构设计了无色散的超构表面,将二氧化钒薄膜覆盖在超构表面上方,并且在薄膜上集成了金属电极结构。在电极中未加载电流时,二氧化钒薄膜为绝缘体,该结构表现为宽带半波片或四分之一波片的功能,可以将入射线偏振光转变成与之正交的线偏振光或圆偏振光(图1左);而在电极中的电流增加时,二氧化钒薄膜逐渐转变为金属,该结构的功能也逐渐转变为宽带反射镜,即反射光的偏振态与入射光的偏振态相同(图1右)。为了证实这一功能,该研究团队利用标准电子束光刻工艺制备了样品,如图2所示。当输入电流为0 A时(即没有电流输入),该样品在波长4~6 μm范围内具有半波片的功能;而当电流增加到0.37 A时,该样品为宽带的反射镜。在0~0.37 A之间,反射光的偏振态随电流的增加连续变化。

在此基础上,该研究团队进一步利用该复合结构实现连续电调控时可逆的片上偏振扫描显示。如图3所示,他们利用该复合结构设计了“NJU”图案。未加载电流时,在红外焦平面成像中可以看到“NJU”图案。当输入增加电流时,二氧化钒从右到左逐渐转变为金属相,“NJU”图案也从右到左逐渐消失。这种偏振扫描显示是可逆的,即当输入电流逐渐减小时,“NJU”图案也从左到右逐渐恢复显示。此外,研究团队也还进一步实现了独立电调控时片上多偏振显示功能。如图4所示,他们利用该复合结构设计了三种图案,并在每个图案附近都设计了与之对应的金属电极。三个电极中均不加载电流时,在红外焦平面成像中可以看到全部的显示图案;当在特定的电极中加载电流时,与之对应的图案则在红外焦平面成像中消失。通过选择性地对这些电极施加电流,可以实现对各个偏振成像图案显示与否的独立控制,从而证实了具有8个独立输出态的动态调控多偏振显示。

图1. 电调控宽带偏振态的示意图。

图2. 电调控宽带半波片的实验和理论结果。

图3. 实验展示连续电调控时可逆的片上偏振显示。

图4. 实验展示独立电调控时片上多偏振显示

总结

该研究团队通过将无色散超构表面与二氧化钒相结合,利用电流控制二氧化钒相变的方法动态调节反射光的偏振态,并进一步实现了电调控可逆偏振扫描显示以及可独立调控的片上多偏振显示等功能,为电调控宽带超构器件开辟了新的途径;同时在显示、加密、伪装和信息处理等领域具有应用前景。

原文链接:

“Electrically Driven Tunable Broadband Polarization States via Active Metasurfaces Based on Joule-Heat-induced Phase Transition of Vanadium Dioxide”

Fang-Zhou Shu, Jia-Nan Wang, Ru-Wen Peng*, Bo Xiong, Ren-Hao Fan, Ya-Jun Gao, Yongmin Liu *, Dong-Xiang Qi, and Mu Wang*

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#nature#

这是一艘荷兰莱顿大学的物理学家们利用#3D打印技术# 打印的小船,这可能也是目前世界上最小的可驱动小船了。

这艘小船长度仅为 30 微米,还没有人的头发丝直径长(40-50um)。研究人员用扫描电镜拍摄这艘船的样子,可以看到小船有一个开放的船舱,一个烟囱,甚至还有小舷窗。

而且,神奇的是小船可以通过化学反应推动自身前进。其表面被涂上金属(Pt)涂层,该涂层可以作为催化剂,与所接触的H2O2溶液反应,产生气体从而推动其前进。

除了3D-Benchy船,该团队还制作了螺旋体、锥球体和三球体等微型游动物体。

这项研究对人类的医学有支持作用,可能为在人体内部驱动药物定点治疗提供潜在的设计模型。

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