在空间分辨率和多层次热辐射中具有全光学可调的元表面
Shuhui Jiao1, Kang Zhao1, Jianhui Jiang1,2
1Laser Micro/Nano-Fabrication Laboratory, School of Mechanical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 16, 2024
概括
研究人员开发了一种激光写作技术,使用相变材料精确控制红外热辐射. 这种方法可以实现多层次的热伪装和在可见光和红外光下存储信息.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光学是什么?光学是什么?光学是什么?
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 控制红外 (IR) 热辐射对于热伪装和信息加密等应用至关重要.
- 现有的方法在精确的空间和动态多层次控制热辐射方面存在困难.
研究的目的:
- 展示一种用于位置选择性控制热辐射的新技术.
- 为了利用相变材料进行动态热辐射操纵.
- 探索多层IR热伪装和信息存储中的应用.
主要方法:
- 一步超快激光写作技术的实验演示.
- 在-- (Ge2Sb2Te5 - GST) 薄膜上制造激光诱导的晶体微/纳米结构.
- 通过调节超快激光脉冲能量,精确控制热辐射.
主要成果:
- 达到0.0014.4的高热发射率调制精度.
- 启用了用于红外线热伪装的多层图案处理.
- 由于激光诱导的格特征,观察到基于衍射的结构色彩效应.
- 通过使用激光打印图案,在可见光谱和红外光谱中证明了信息存储.
结论:
- 超快速激光写作提供了一个强大的工具,用于空间分辨率和热辐射的动态多层控制.
- 这种技术为先进的红外热伪装和光学信息存储提供了有前途的途径.
- 创建结构色彩效果的能力扩大了可见光光学中的潜在应用.


