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新颖的 Metamaterial 结构高效地吸收各种各样的光

Published on March 13, 2012 at 2:14 AM

卡梅伦柴

在麻省理工学院的研究小组开发了小说 metamaterial 为更加高效的吸收各种各样轻,铺平道路对光学传感器和太阳能电池新的选件类。

逐渐变细的土坎,做由存款的金属和绝缘材料交替的层在表面,可能生产调整对光特定频率的范围的 metamaterial。 不同的波长光由在不同的级别的材料吸收,光的波长符合土坎的宽度。 (图象: Yanxia Cui)

新颖的设计 metamaterial 使用宽度准确地调整减慢和捕捉各种各样的入射角光和波长的一个楔形的土坎模式。 此非常稀薄 metamaterial 减少费用和重量。 研究小组通过铭刻创建了 metamaterial 的结构从交替的层金属和 dieclectric。 通过修改这个应用的电场,可以修改 dieclectric 材料的回应对偏光。

家族停止 Fung,其中一位研究员,通知新颖的多层锯齿结构能够吸收与 95% 效率的各种各样的频率。 此创新设计有淡色的一非常清楚的视窗。 此 metamaterial 减慢了光速对下面一第百其在真空的通常速度,允许它容易地捕捉和吸收光。

此 metamaterial 可以容易地被生产使用现有的光致电压细胞制造器材。 小组的初步的研究发现在计算机模拟基础上。 它在实验室实验现在介入验证其发现。

除太阳能电池之外,新颖的设计查找在制造非常有效率的红外探测器的应用波长的一个指定范围的。 尼古拉斯 X. Fang,其中一位研究员,通知那,因为材料可能是光子一台非常有效率的吸收体和放射器,它可能也用于散发应用的红外光。 而且,通过称这个原则,它可以用于发行或捕捉设备电磁辐射以 terahertz 和微波频率。 它甚而能够生成省能源的可见光,打开非常有效率的电灯泡新的选件类的门。

来源: http://web.mit.edu/

Last Update: 13. March 2012 02:26

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