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Updated: Jul 26, 2025

10:26
Fabrication and Characterization of Superconducting Resonators
Published on: May 21, 2016
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换相法诺共振器用于热辐射的积极调制
Bahram Khalichi1,2, Amir Ghobadi1,2, Ataollah Kalantari Osgouei1,3
1NANOTAM-Nanotechnology Research Center, Bilkent University, 06800 Ankara, Turkey. amir@ee.bilkent.edu.tr.
Nanoscale
|June 16, 2023
概括
这项研究引入了一种使用萨马尼基酸盐的自适应纳米天线,用于在辐射冷却和热伪装之间切换. 这种单一的 Fano 共振器设计可以动态调整红外热辐射,用于多功能应用.
科学领域:
- 表面的纳米天线和纳米天线.
- 红外光学调制 (IR) 是一种光学调制.
- 适应性热排放的适应性热排放
背景情况:
- 超表面纳米天线允许光学调制热发射,用于辐射冷却和热伪装.
- 辐射冷却需要在8-14微米大气窗口中发射,而热伪装需要在5-8微米非传输窗口中运行.
- 被动纳米天线不能同时满足辐射冷却和热伪装的要求.
研究的目的:
- 提出一种单一的适应性纳米天线发射器,能够执行辐射冷却和热伪装.
- 在 Fano 共振器设计中使用三尼基酸盐 (SmNiO3) 相变材料.
- 为了证明冷却和伪装功能之间的动态调整性.
主要方法:
- 一个基于Fano振荡器的纳米天线发射器的设计.
- 加入三尼基酸盐 (SmNiO3) 作为相变材料.
- 通过在不同条件下的排放功率计算量化证明动态鱼能力.
主要成果:
- 拟议的自适应纳米天线成功覆盖了辐射冷却和热伪装功能.
- 在传输窗口中观察到热特征的温度依赖调制.
- 随着温度的增加,由于被抑制的热特征,提高了伪装性能.
结论:
- 一个基于法诺共振器的自适应纳米天线,使用萨马尼基酸盐,为辐射冷却和热伪装提供了多功能解决方案.
- 该设备的动态调制性允许在功能之间切换.
- 这种适应性设计克服了被动纳米天线在双模式热管理方面的局限性.

