控制热辐射与元表面及其应用
Qiongqiong Chu1, Fan Zhong2, Xiaohe Shang1
1National Laboratory of Solid State Microstructures, School of Physics, Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu 210093, China.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|December 16, 2024
概括
超表面可以精确控制热辐射,克服宽带的局限性,用于红外应用的非极化辐射. 本综述强调了基于超表面的热排放调节及其在传感,冷却和能量转换方面的应用方面的进展.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 传统的热辐射是宽带的,没有极化的,不连贯的,限制了其在特定的红外应用中的使用.
- 超表面,工程纳米结构,提供可调节的光学特性来控制热辐射.
研究的目的:
- 审查使用元表面调节热排放的最新进展.
- 探索由地表控制的热发射所能实现的红外应用.
主要方法:
- 使用二维亚波长的人造纳米结构 (元表面).
- 研究元表面在调整光学属性的灵活性.
- 分析波长,偏振,辐射角度和热发射连贯性的控制.
主要成果:
- 在调整热发射特性方面取得了显著进展.
- 在紧的和集成的光学设备中实现了应用.
- 展示了针对量身定制的热辐射的超表面能力.
结论:
- 超表面为高精度塑造热辐射提供了一个理想的平台.
- 超表面技术的进步正在推动红外传感,辐射冷却和热光伏设备的创新.
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