深度亚波长工程的隐形超均性的工程.
Jusung Park1,2, Seungkyun Park1,2, Kyuho Kim2
1Photonic Systems Laboratory, Department of Electrical and Computer Engineering, Seoul National University, Seoul 08826, Korea.
Nanophotonics (Berlin, Germany)
|April 28, 2025
概括
研究人员在深度亚波长尺度上设计了无序的多层,通过控制微观结构秩序来实现角度选择性波浪定位. 这项工作弥合了无序的光子学和元材料,实现了新的功能.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
背景情况:
- 无序材料的光行为在与光波长相比的尺度上被研究.
- 有效介质理论 (EMT) 表明,在亚波长尺度上,秩序和混乱是相似的.
- 像古斯 - 亨亨效应这样的接口现象可以在深度亚波长尺度上引起EMT破坏.
研究的目的:
- 在深度亚波长尺度上设计无序的多层.
- 为了实现波局部化的角度选择性操纵.
- 探索依赖乱的EMT分解和微观结构的相位过渡.
主要方法:
- 在深度亚波长尺度上发展无序的多层.
- 使用隐形超均 (SHU) 将微结构阶段分类.
- 从SHU设计物质阶段过渡到无关联障碍.
主要成果:
- 在无序的多层中证明了波局部化的角度选择性操纵.
- 在晶体和无关联乱之间分类的中间微观结构体系.
- 在SHU多层中量身定制的短距离和远距离顺序,以获得不同的角度响应.
结论:
- 为深度亚波长的无序元材料铺平了道路.
- 弥合了无序光子学和元材料的领域.
- 通过微观结构工程,能够精确控制波浪定位.


