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動(dòng)態(tài)可調(diào)諧超表面的研究進(jìn)展與應(yīng)用

MEMS ? 來源:紅外芯聞 ? 2023-11-16 09:16 ? 次閱讀

超表面能夠?qū)﹄姶挪ǖ钠瘛⒄穹拖辔坏任锢韰⒘窟M(jìn)行前所未有的調(diào)控,微納加工技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了超表面在顯示、成像、傳感、防偽、光場(chǎng)調(diào)控等領(lǐng)域的應(yīng)用前景。然而,大多數(shù)超表面缺乏動(dòng)態(tài)調(diào)控,限制了其應(yīng)用范圍。

據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,近期,南方科技大學(xué)電子與電氣工程系和深圳市高分辨光場(chǎng)顯示與技術(shù)工程研究中心的科研團(tuán)隊(duì)在《光電工程》期刊上發(fā)表了以“動(dòng)態(tài)可調(diào)諧超表面的研究進(jìn)展與應(yīng)用”為主題的文章。該文章第一作者為王家偉,通訊作者為劉言軍副教授。

本文將主要介紹當(dāng)前超表面動(dòng)態(tài)調(diào)控的主要機(jī)制,包括電調(diào)控、熱調(diào)控、光調(diào)控、機(jī)械調(diào)控、化學(xué)調(diào)控等,綜述了國(guó)內(nèi)外學(xué)者在超表面動(dòng)態(tài)調(diào)控方面的研究進(jìn)展。此外,本文還對(duì)動(dòng)態(tài)超表面在成像、顯示、光場(chǎng)調(diào)控等領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行了概述,闡述了其重要意義和應(yīng)用前景。最后本文總結(jié)了當(dāng)前可調(diào)超表面的主要問題及未來發(fā)展方向。圖1總結(jié)了動(dòng)態(tài)超表面的調(diào)控手段與機(jī)理,本文將以調(diào)控手段分類總結(jié)動(dòng)態(tài)超表面的研究進(jìn)展,并對(duì)動(dòng)態(tài)超表面的應(yīng)用前景做概要梳理。

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圖1 超表面動(dòng)態(tài)調(diào)控手段與機(jī)理

動(dòng)態(tài)可調(diào)諧超表面的調(diào)控機(jī)制

電調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面

可調(diào)諧的等離激元超表面主要基于構(gòu)成超表面的納米結(jié)構(gòu)的材料介電常數(shù),其周邊環(huán)境的介電常數(shù),以及超表面的納米結(jié)構(gòu)的尺寸變化導(dǎo)致的響應(yīng)變化。電控可調(diào)的超表面主要是利用電響應(yīng)的一些材料,比如液晶材料、二維材料、電致變色材料等改變折射率或者結(jié)構(gòu)單元的尺寸,進(jìn)而達(dá)到響應(yīng)調(diào)諧的目的。其中液晶材料集成在超表面上面可以實(shí)現(xiàn)連續(xù)的折射率調(diào)節(jié),在光調(diào)控上有比較廣泛的應(yīng)用,并且材料的制備工藝非常成熟;二維材料因能帶的連續(xù)可調(diào)諧性,使其圖形化的結(jié)構(gòu)或者集成其他納米結(jié)構(gòu)都能實(shí)現(xiàn)良好的光學(xué)性能的可調(diào)諧,但目前在制備工藝上還不是特別成熟,需要進(jìn)一步探索可能產(chǎn)業(yè)化的制備流程。

如圖2(a)所示,Chanda課題組在鋁納米碗的表面集成了一層平行取向的向列相液晶,液晶材料因?yàn)榉肿咏Y(jié)構(gòu)的棒狀特性導(dǎo)致其具有雙折射效應(yīng)。在外加電場(chǎng)作用下,液晶分子會(huì)發(fā)生重新取向,重新取向之后的液晶指向矢方向與外加電場(chǎng)的方向一致,從而使得入射電場(chǎng)感受到不同的折射率。因?yàn)橐壕又苯痈采w在金屬結(jié)構(gòu)上方,液晶的連續(xù)折射率變化,使得等離激元響應(yīng)產(chǎn)生一個(gè)連續(xù)的紅移。除了連續(xù)可調(diào)的響應(yīng)變化,Liu課題組利用金屬鋁納米孔的偏振依賴透射特性和扭曲向列相液晶引起的偏振波導(dǎo)效應(yīng)展示動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)色。

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圖2 幾種不同材料的電調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面方法。(a)液晶材料集成;(b)電致變色材料集成;(c)石墨烯材料集成;(d)相變材料作為間隔層集成

聚吡咯是一種典型的電致變色材料,該材料分散在溶液中后外加或者去除電場(chǎng)時(shí)會(huì)發(fā)生可逆的氧化或者還原化學(xué)反應(yīng)進(jìn)而改變其能帶的結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)寬帶吸收與不吸收的可逆切換。因此,如圖2(b)所示,Dahlin團(tuán)隊(duì)證明了一種大面積的電子墨水開關(guān)的實(shí)現(xiàn)方法。這種方法主要通過膠體小球自組裝制備了大面積的金屬電介質(zhì)金屬結(jié)構(gòu),通過法布里—珀羅干涉形成特定的顏色,產(chǎn)生反射式結(jié)構(gòu)色。在這種微納結(jié)構(gòu)的表面上通過電化學(xué)聚合的方式生長(zhǎng)一層聚吡咯,因此結(jié)構(gòu)色的產(chǎn)生與關(guān)閉可以通過外加電場(chǎng)的方式來實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)控制。

離子摻雜能改變石墨烯的費(fèi)米能位置。雙層石墨烯之間夾電解液層的三明治結(jié)構(gòu)在外加電壓的驅(qū)動(dòng)下,正負(fù)離子會(huì)發(fā)生反向運(yùn)動(dòng)至石墨烯表面,改變石墨烯的能級(jí),從而調(diào)諧整個(gè)器件的光學(xué)性能。在圖2(c)中,朱衛(wèi)仁團(tuán)隊(duì)用這種雙層石墨烯夾電解液層的三明治結(jié)構(gòu)覆蓋高阻抗周期性金屬電路組成一個(gè)電控可調(diào)諧的超表面,并且在實(shí)驗(yàn)上和數(shù)值仿真上證明了在3.41 GHz到4.55 GHz波段的、反射系數(shù)在?3 dB到?30 dB之間的調(diào)諧響應(yīng)。鍺銻碲(GST)材料是另一種被廣泛使用的可調(diào)相變材料,Adibi小組展示了用電脈沖可連續(xù)調(diào)控GST的結(jié)晶比例,如圖2(d)所示,從而在1390~1640 nm范圍內(nèi)通過調(diào)節(jié)電壓的大小實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)連續(xù)的光學(xué)響應(yīng)。這為GST材料的應(yīng)用提供了一種新的思路。微機(jī)電系統(tǒng)可以改變自身的形狀,當(dāng)超材料本身設(shè)計(jì)為一種微機(jī)電系統(tǒng),或者與微機(jī)電系統(tǒng)結(jié)合,改變單元的結(jié)構(gòu),從而引起最終超表面的響應(yīng)變化,這也是一種電控可調(diào)響應(yīng)的很好形式,但由于該方法最直接的調(diào)控機(jī)理是微機(jī)電系統(tǒng)引入的超表面形變,因此本文將微機(jī)電系統(tǒng)歸納為機(jī)械調(diào)諧,并將在2.4小節(jié)詳細(xì)介紹其調(diào)控機(jī)理。

熱調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面

將超表面與半導(dǎo)體、透明導(dǎo)電氧化物、相變材料等熱響應(yīng)材料相結(jié)合,基于熱光效應(yīng)、載流子變化和相變等機(jī)制,可實(shí)現(xiàn)熱調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面。以硅為代表的半導(dǎo)體,溫度改變會(huì)使其能帶發(fā)生變化,進(jìn)而影響材料的折射率,調(diào)節(jié)超表面的響應(yīng)。Mohsen等人基于此將硅基超表面樣品從室溫加熱到300 ℃,實(shí)現(xiàn)了通信波段向前和向后的散射調(diào)制,產(chǎn)生0.1 nm/℃的共振峰位紅移。同時(shí),硅基超表面具有CMOS工藝兼容的優(yōu)勢(shì),在納米光子集成上有巨大的發(fā)展前景。Sun等人基于CMOS工藝加工制備了64 × 64的硅基納米光子相控陣,如圖3(a)所示,電路產(chǎn)生的焦耳熱,每8.5 mW可以完成π的相移,通過像素化的相位可調(diào),實(shí)現(xiàn)了6°的光束偏轉(zhuǎn)和圖形化遠(yuǎn)場(chǎng)輻射的功能。

Teng等人基于PN結(jié)硅基超表面設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了可調(diào)的寬帶THz防反射器件。Khosro等人基于硅的熱光效應(yīng)與閃加熱驅(qū)動(dòng),制備了氧化銦錫(ITO)局部加熱的非晶硅孔的超表面,實(shí)現(xiàn)了偏置電壓<5 V、上升時(shí)間<625 μs、9倍透過率調(diào)制的超表面。除了硅以外,III-V族半導(dǎo)體如砷化鎵(GaAs)、銻化銦(InSb)等也可以通過熱激發(fā)調(diào)控載流子,改變材料有效折射率。Iyer等人在重?fù)诫s的InSb襯底制備本征InSb結(jié)構(gòu),溫度升高使得重?fù)诫s襯底電子有效質(zhì)量增加,導(dǎo)致折射率變化,同時(shí)熱效應(yīng)也導(dǎo)致本征InSb結(jié)構(gòu)載流子濃度大幅提升,二者共同作用導(dǎo)致共振峰位移動(dòng),如圖3(b)所示。

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圖3 幾種不同材料的熱調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面方法。(a)電熱可調(diào)硅基納米光子相控陣示意圖;(b)基于重?fù)诫sInSb襯底和InSb結(jié)構(gòu)的熱可調(diào)反射率光譜;(c)基于VO?電熱可調(diào)超表面的(i)結(jié)構(gòu)示意圖及(ii)共振峰位的移動(dòng);(d)基于GST材料熱可調(diào)超表面(i)相變導(dǎo)致的反射譜調(diào)制及(ii)器件結(jié)構(gòu)示意圖;(e)基于液晶熱可調(diào)超表面的(i)結(jié)構(gòu)示意圖及(ii)不同溫度下透過率調(diào)制

另一類熱調(diào)諧超表面是基于以二氧化釩(VO?)、鍺銻碲(GST)相變合金、液晶為代表的相變材料,溫度變化使得材料發(fā)生相變,進(jìn)而產(chǎn)生折射率調(diào)制,影響超表面的響應(yīng)。其中VO?發(fā)生從金屬到絕緣體的相變,產(chǎn)生較大的折射率調(diào)制,且相變溫度較低(340 K),被廣泛的應(yīng)用于熱可調(diào)超表面。Driscoll等人將金開口諧振環(huán)(SRR)陣列制備于VO?薄膜上,通過溫度控制,實(shí)現(xiàn)了紅外光譜共振協(xié)調(diào);通過電流的局域焦耳熱效應(yīng)激發(fā)其相變,實(shí)現(xiàn)了太赫茲波段如圖3(c)所示的共振波長(zhǎng)的調(diào)制。Liu等人利用圖形化金- VO?-金三明治結(jié)構(gòu),通過電流熱效應(yīng)使得兩個(gè)共振反射峰分別產(chǎn)生75%和55%的變化,其變化的遲滯效應(yīng)可用來做電控可擦寫存儲(chǔ)設(shè)備。除了VO?、GST相變合金可由溫度調(diào)制產(chǎn)生非晶態(tài)到晶態(tài)的變化,廣泛應(yīng)用于可重寫光盤,也可被應(yīng)用于可重構(gòu)超表面。Tittl等人將方形鋁納米結(jié)構(gòu)堆疊在Ge?Sb?Te?(GST-326)間隔層和鋁鏡上,通過加熱使材料從非晶態(tài)(n=3.5)相變至晶態(tài)(n=6.5),GST強(qiáng)局域共振由于折射率的極大改變導(dǎo)致共振波長(zhǎng)紅移0.7 μm,同時(shí)保持很高的吸收;且在共振波長(zhǎng)下有60%的反射率調(diào)制,如圖3(d)所示。Mou等人基于GST材料實(shí)現(xiàn)了吸收峰位的調(diào)制,進(jìn)而擴(kuò)大了工作帶寬。Yin等人將金納米天線與GST-326相結(jié)合,基于幾何相位,通過對(duì)兩種不同尺寸金納米棒的精細(xì)設(shè)計(jì)與空間排布,實(shí)現(xiàn)了光束偏轉(zhuǎn)和可調(diào)雙焦距透鏡的功能。羅先剛團(tuán)隊(duì)基于GST材料實(shí)現(xiàn)了光子軌道角動(dòng)量耦合的多重態(tài)轉(zhuǎn)換,通過調(diào)整其晶體化程度,實(shí)現(xiàn)了對(duì)稱、非對(duì)稱和關(guān)閉的三種光子自旋角動(dòng)量相互作用。VO?與GST材料除了相變溫度的差異外,另一重要區(qū)別在于撤去外部激勵(lì)后,材料是否可保持相變后的狀態(tài)。對(duì)于VO?材料,溫度恢復(fù)至相變溫度以下,其恢復(fù)至初始態(tài);而GST可保持晶態(tài)或非晶態(tài)。

液晶作為一種光學(xué)各向異性的相變材料,被廣泛應(yīng)用于光電器件傳感器中。對(duì)于液晶可調(diào)超表面,主要分為兩種機(jī)制。第一種與上述其他相變材料類似,液晶和超表面作為一個(gè)整體,通過熱控液晶材料相變調(diào)制其折射率,從而影響超表面的功能。2015年,Sautter等人將液晶與硅納米盤陣列相結(jié)合,通過升溫誘導(dǎo)液晶從向列相變?yōu)楦飨蛲詰B(tài),實(shí)現(xiàn)了如圖3(e)所示的40 nm共振峰位的移動(dòng),且對(duì)1.64 μm的入射波產(chǎn)生84%的透過率調(diào)制。在此之后,Komar等人基于相位設(shè)計(jì),通過加熱液晶超表面至60 ℃,實(shí)現(xiàn)了由室溫下光束直接透射到12°光束偏轉(zhuǎn)的功能。基于液晶獨(dú)特的光學(xué)性質(zhì),液晶可調(diào)超表面另外一種調(diào)控機(jī)制為液晶作為獨(dú)立的調(diào)控單元,通過調(diào)制以偏振為主的入射光狀態(tài)來調(diào)制超表面的功能,這種方式相比于改變液晶折射率可實(shí)現(xiàn)更大的調(diào)制范圍。Kim等人基于幾何相位和傳輸相位相結(jié)合的設(shè)計(jì),圖形化硅納米結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)其對(duì)左右旋偏振光有不同的全息圖像。通過溫度改變初始取向與入射光偏振夾角45°的液晶的狀態(tài),從而改變其相位延遲,實(shí)現(xiàn)特定溫度下左右旋入射光的切換,從而顯示不同的全息圖。熱調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面,通常具有較慢的響應(yīng)速度,成為阻礙其發(fā)展的一大瓶頸。此外,無論是基于半導(dǎo)體還是相變材料的熱控超表面,其調(diào)制范圍受限,且較難實(shí)現(xiàn)可見光范圍的應(yīng)用。

光調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面

光泵浦可以實(shí)現(xiàn)皮秒甚至飛秒量級(jí)更快的調(diào)制。2006年,Padilla等人報(bào)道了第一個(gè)光泵浦超表面調(diào)制器件,將銅SRR陣列制備在GaAs襯底上,在波長(zhǎng)800 nm超快激光的激發(fā)下,GaAs襯底電導(dǎo)率變化導(dǎo)致金屬SRR共振被抑制,從而產(chǎn)生太赫茲波段透過率的極強(qiáng)調(diào)制。此后,基于硅、III-V族半導(dǎo)體、透明導(dǎo)電氧化物(TCO)等材料的光激發(fā)載流子調(diào)控機(jī)制被廣泛應(yīng)用于光可調(diào)超表面中。谷建強(qiáng)等人基于此機(jī)制實(shí)現(xiàn)了如圖4(a)所示的電磁誘導(dǎo)透明(EIT),將硅與鋁的SRR結(jié)構(gòu)復(fù)合,通過紅外激發(fā)光誘導(dǎo)硅結(jié)構(gòu)電導(dǎo)率的變化,使得SRR從開環(huán)到閉環(huán),產(chǎn)生有效折射率的極大調(diào)制,在0.74 THz下實(shí)現(xiàn)了42%的透過率變化。Shcherbakov等人利用如圖4(b)所示的GaAs襯底上的SiOx/GaAs/AlGaO納米柱結(jié)構(gòu),在低于400 μJ/cm2的泵浦光激發(fā)下,實(shí)現(xiàn)了皮秒量級(jí)快速響應(yīng)的35%的反射調(diào)制和30 nm的共振峰位移動(dòng)。叢龍慶等人基于硅和鋁的SRR復(fù)合結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了全光控太赫茲波段的偏振調(diào)制和動(dòng)態(tài)光束偏轉(zhuǎn)的功能。除了半導(dǎo)體材料,TCO也是在近紅外至中紅外波段常用的光可調(diào)超表面材料。Guo等人用氧化銦錫(ITO)納米棒陣列在小于7 mJ/cm2的激發(fā)光強(qiáng)下實(shí)現(xiàn)了近紅外和中紅外波段的超快透過率調(diào)制和共振峰位移動(dòng),響應(yīng)時(shí)間在亞皮秒量級(jí),其機(jī)制為在光泵浦作用下電子分布的變化。Yang等人用高遷移率的銦摻雜氧化鉻(CdO:In)基于如圖4(c)所示結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)800 fs超快響應(yīng)的85%的反射率變化。

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圖4 幾種不同材料的光調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面方法。(a)基于硅和鋁SRR結(jié)構(gòu)的光控太赫茲波調(diào)制示意圖;(b)基于Ⅲ-Ⅴ族半導(dǎo)體的超快光泵浦反射調(diào)制示意圖;(c)基于CdO:In的光控超快反射率調(diào)制器件結(jié)構(gòu)示意圖;(d)基于VO?的太赫茲波激發(fā)超表面透過率光譜調(diào)制及結(jié)構(gòu)示意圖;(e)飛秒激光直寫可擦除超表面器件結(jié)構(gòu)示意圖;(f)基于偶氮乙基紅光可調(diào)超表面的偏振調(diào)制示意圖

另一種光調(diào)諧超表面基于光熱效應(yīng)與材料相變,與基于相變材料的熱可調(diào)超表面類似,高能激光的光熱效應(yīng)誘導(dǎo)材料局部升溫,產(chǎn)生相變,其折射率的變化調(diào)制超表面功能。Liu等人將金SRR結(jié)構(gòu)在VO?表面圖形化,泵浦太赫茲波激發(fā)局域電場(chǎng)從0.3 MV/cm增強(qiáng)至3.3 MV/cm,透過率在0.42 THz下改變13%,如圖4(d)所示,其機(jī)制為Poole–Frenkel效應(yīng)導(dǎo)致載流子密度提升,在電場(chǎng)作用下加速運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致電子-晶格耦合產(chǎn)生焦耳熱,誘導(dǎo)VO?發(fā)生相變,此過程在皮秒量級(jí)完成。Wang等人基于GST材料制備如圖4(e)所示的可擦寫超材料器件,利用飛秒激光直寫使得局域發(fā)生像素化可重構(gòu)相變,通過對(duì)GST的圖形化設(shè)計(jì),制備了可見波段雙色多焦點(diǎn)的菲涅爾波帶片、具有亞波長(zhǎng)焦距的超振蕩透鏡、灰度全息、介電超材料器件,實(shí)現(xiàn)了多種功能。隨后,德國(guó)Taubner教授團(tuán)隊(duì)利用GST相變材料實(shí)現(xiàn)了對(duì)表面聲子-激子的動(dòng)態(tài)調(diào)控。除了VO?和GST材料,液晶也可通過激光熱效應(yīng)來產(chǎn)生相變。Sharma等人基于扭曲向列相液晶(TNLC)的旋光性,利用近紅外飛秒激光的光熱效應(yīng)使其由向列相變?yōu)楦黜?xiàng)同性態(tài),失去旋光功能,從而改變?nèi)肷渲脸砻娴墓獾钠穹较颍瑢?shí)現(xiàn)了圖案可調(diào)顏色的功能。此外,一些光敏感分子可在光激發(fā)下發(fā)生順反異構(gòu)轉(zhuǎn)變,也可用于光可調(diào)超表面。Ren等人基于偶氮乙基構(gòu)建如圖4(f)所示的器件結(jié)構(gòu),利用光激發(fā)下偶氮分子從反式異構(gòu)到順式的轉(zhuǎn)變,從而改變等離激元耦合模式,實(shí)現(xiàn)了對(duì)入射光的偏振調(diào)制。值得一提的是,光熱效應(yīng)激發(fā)的材料形變也會(huì)使超表面結(jié)構(gòu)分布產(chǎn)生變化,調(diào)制超表面響應(yīng)。Liu等人基于液晶彈性體(LCE)的光機(jī)械效應(yīng),實(shí)現(xiàn)了230 nm的超大吸收譜峰位移動(dòng)。

機(jī)械調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面

機(jī)械調(diào)控是通過機(jī)械力作為外部激勵(lì)改變超表面中超原子的幾何形狀和相鄰原子間距來進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)控,主要有微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)以及柔性襯底兩種思路。MEMS,也稱為微機(jī)電系統(tǒng),是一種在微米或納米尺度上的機(jī)械系統(tǒng),其機(jī)械結(jié)構(gòu)在外部激勵(lì)下會(huì)發(fā)生變化。圖5(a)展示了加載MEMS的可調(diào)超表面,能實(shí)現(xiàn)不同的相位響應(yīng)。它的調(diào)控原理是:通過在MEMS上施加不同的電壓,來改變懸臂的角度,可以獲得不同的相位響應(yīng)。Cong等人使用此設(shè)計(jì),通過控制各柱的偏壓,實(shí)現(xiàn)了入射波的動(dòng)態(tài)偏振操縱和太赫茲波段的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)全息。圖5(b)顯示了加載在超表面上的MEMS如何執(zhí)行可重新配置的功能。當(dāng)電壓施加在MEMS上時(shí),電極之間的靜電力可以拉起部分光柵,改變整個(gè)光柵的形狀和周期,并改變超表面的電磁響應(yīng)。Shimura等人設(shè)計(jì)了這種超表面來實(shí)現(xiàn)可見光波段的雙折射。

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圖5 幾種不同材料的機(jī)械調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面方法。(a)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)偏振控制和全息術(shù)的可重構(gòu)超表面的(i)結(jié)構(gòu)示意圖、(ii)不同懸臂角度下的模擬振幅、(iii)不同懸臂角度下的輻射相譜;(b) 可見光波段雙折射超表面系統(tǒng)的(i)器件結(jié)構(gòu)示意圖和(ii)不同電壓下器件在633 nm波長(zhǎng)下對(duì)TM波和TE波的延遲和透射率調(diào)制;(c) 基于柔性襯底的可重構(gòu)光學(xué)超表面全息(i)器件示意圖(ii)未拉伸狀態(tài)下的光學(xué)全息圖(ii)拉伸狀態(tài)下的光學(xué)全息圖

而通過柔性襯底來實(shí)現(xiàn)可調(diào)超表面的早期工作,是通過將超原子陣列轉(zhuǎn)移到柔性基板上,拉伸襯底導(dǎo)致超表面的超原子結(jié)構(gòu)和晶格的變化。Ee等人將金棒狀天線制備在一個(gè)PDMS基底上,在基底被拉伸過程中,超構(gòu)原子晶格及相鄰原子間距被改變,使得原子間的近場(chǎng)相互作用發(fā)生變化,從而使整個(gè)器件的電磁響應(yīng)發(fā)生變化,實(shí)現(xiàn)了一個(gè)受拉力控制的變焦透鏡。圖5(c)展示了在可拉伸的PDMS襯底上用金納米棒制作的機(jī)械可重構(gòu)光學(xué)全息超表面,其具有多達(dá)三個(gè)在可見光范圍內(nèi)操作的圖像平面。拉伸襯底放大了全息圖像并改變了圖像平面的位置,因此在拉伸時(shí),可以切換不同的顯示全息圖像。

化學(xué)調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面

化學(xué)調(diào)諧是通過化學(xué)的手段使構(gòu)成超構(gòu)原子的材料發(fā)生化學(xué)成分改變或者超構(gòu)原子周圍介質(zhì)發(fā)生化學(xué)性質(zhì)改變,材料化學(xué)性質(zhì)的改變會(huì)造成折射率或者偏振等材料光學(xué)物理參量的變化,因此整個(gè)器件的電磁響應(yīng)也會(huì)被改變,然后再通過可逆的轉(zhuǎn)化,從而達(dá)到對(duì)超構(gòu)表面光學(xué)器件進(jìn)行可逆重構(gòu)調(diào)控。化學(xué)調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面實(shí)現(xiàn)路徑主要有兩條,第一種是使用Mg、Si等材料作為超構(gòu)原子,通過可逆化學(xué)反應(yīng)使得超構(gòu)原子的構(gòu)成材料發(fā)生變化,進(jìn)而整個(gè)器件的電磁響應(yīng)也會(huì)被改變。圖6(a)展示了一種在可見光頻率下工作的鎂(Mg)基的化學(xué)活性超表面。使用可尋址Mg納米棒,在加氫時(shí)氫化成MgH?,加氧時(shí)脫氫成Mg,使納米棒的等離子體響應(yīng)發(fā)生改變,從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)像素變化。這種動(dòng)態(tài)調(diào)諧超表面可以實(shí)現(xiàn)全息圖、光學(xué)信息加密、光束調(diào)制等多種功能。Duan等人通過對(duì)Mg納米棒的加氫脫氫反應(yīng),提出了一種基于鎂超表面的動(dòng)態(tài)等離激元調(diào)控顯示技術(shù),實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)顏色擦除和恢復(fù)。Yu等人使用Mg納米磚制作超表面,實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)不同全息圖案之間的切換。Nagasaki等人通過將Si氧化為低折射率的SiO?,展示了一種實(shí)現(xiàn)信息加密的“隱形墨水”的結(jié)構(gòu)色應(yīng)用。

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圖6 幾種不同材料的化學(xué)調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面方法。(a)基于Mg納米磚的可重構(gòu)全息超表面的(i)動(dòng)態(tài)調(diào)制機(jī)理及(ii)加氫脫氫反應(yīng)后顯示的不同全息圖像;(b)基于液晶的光學(xué)全息超表面用于揮發(fā)性氣體檢測(cè)(i)左旋和右旋圓偏振光分別入射后的圖案及(ii)揮發(fā)性氣體改變液晶分子取向示意圖

第二種實(shí)現(xiàn)化學(xué)調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面的思路是通過改變超構(gòu)原子周圍介質(zhì)的性質(zhì),進(jìn)而引起整個(gè)器件的電磁響應(yīng)改變。圖6(b)展示了一種液晶與全息超表面結(jié)合的氣體傳感器,可以自主感應(yīng)揮發(fā)性氣體的存在并提供即時(shí)的視覺全息警報(bào)。該工作中實(shí)現(xiàn)超表面動(dòng)態(tài)調(diào)控的原理是利用液晶和氫化非晶硅組成超表面,當(dāng)出現(xiàn)揮發(fā)性氣體時(shí),氣體分子會(huì)擾動(dòng)液晶的分子有序性,導(dǎo)致液晶從向列相向各向同性態(tài)轉(zhuǎn)變,液晶層轉(zhuǎn)換透射光偏振功能發(fā)生改變,即入射的右旋圓偏振光(RCP)轉(zhuǎn)變成左旋圓偏振光(LCP),并且RCP和LCP入射到設(shè)計(jì)好的超表面后會(huì)出現(xiàn)不同的全息圖像,因此不同圓偏光的入射切換就可以實(shí)現(xiàn)即時(shí)的視覺全息警報(bào)。

動(dòng)態(tài)可調(diào)諧超表面的應(yīng)用

動(dòng)態(tài)成像應(yīng)用

經(jīng)典的透鏡成像主要是通過調(diào)控波前的相位,使光束實(shí)現(xiàn)偏折形成的。其中波前的調(diào)控主要通過玻璃或者塑料透鏡的厚薄產(chǎn)生的光程差進(jìn)行操控。因此實(shí)現(xiàn)一個(gè)周期內(nèi)的相位需要厚度差比較大的結(jié)構(gòu)完成。超表面通過拓展經(jīng)典Snell定律,在亞波長(zhǎng)到波長(zhǎng)尺寸的厚度范圍內(nèi)即可實(shí)現(xiàn)一個(gè)周期內(nèi)的相位變化,因此提供了一種小型化成像的很好的雛形。

可調(diào)的焦距無疑給成像增加了更多的通道。因此這部分內(nèi)容主要討論在可調(diào)材料基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)可調(diào)超表面的成像,主要表現(xiàn)為焦距的變化。如圖7(a)所示,胡躍強(qiáng)課題組提出一種集成液晶與介質(zhì)超表面的方法。通過設(shè)計(jì)超表面的結(jié)構(gòu),使其具有線性偏振依賴的焦距變化,然后通過疊加向列相液晶,外加電壓控制液晶取向的方向進(jìn)而選擇不同的偏振方向,最終實(shí)現(xiàn)成像的焦距可調(diào)性質(zhì)。圖7(b)中,Zheludev課題組通過微流控的方式改變超結(jié)構(gòu)中的金屬與介質(zhì)材料的比例,最終實(shí)現(xiàn)焦距的可調(diào)諧變化。圖7(c)中主要是通過光控機(jī)械變化實(shí)現(xiàn)微結(jié)構(gòu)的面外彎曲,且在紅外波段證明了硅材料在不同強(qiáng)度的激光照射下的連續(xù)形變引起的連續(xù)焦距調(diào)諧。圖7(d)通過使用硫系相變材料Ge?Sb?Se?Te?刻蝕制備成為微納結(jié)構(gòu),證明了其在無定形態(tài)和晶態(tài)時(shí)不同的焦距狀態(tài)。圖7(e)中,F(xiàn)araon團(tuán)隊(duì)通過設(shè)計(jì)兩個(gè)微結(jié)構(gòu)陣列,并操縱微機(jī)電系統(tǒng)改變兩個(gè)結(jié)構(gòu)之間的距離,從而得到一個(gè)大范圍及大視野(40°)的可調(diào)透鏡,并將其應(yīng)用于三維成像中。圖7(f)中,將金屬微納結(jié)構(gòu)放置在軟性基底(PDMS)上,通過受力拉伸基底改變結(jié)構(gòu)的周期,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)拉伸可調(diào)的焦距成像。

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圖7 幾種典型的可調(diào)諧動(dòng)態(tài)超構(gòu)透鏡成像應(yīng)用。(a)集成液晶材料實(shí)現(xiàn)超透鏡的可調(diào)焦距成像;(b)微流控液態(tài)金屬改變材料的金屬與介質(zhì)比例實(shí)現(xiàn)可調(diào)的焦距成像;(c)光控微結(jié)構(gòu)薄膜的形變實(shí)現(xiàn)的可調(diào)焦距成像;(d)相變材料的多晶態(tài)與晶態(tài)切換實(shí)現(xiàn)的可調(diào)焦距成像;(e)微機(jī)電系統(tǒng)控制的雙超表面間隙實(shí)現(xiàn)的可調(diào)焦距三維成像;(f)PDMS基底拉伸改變超表面尺寸實(shí)現(xiàn)的可調(diào)焦距成像

動(dòng)態(tài)顯示應(yīng)用

全息術(shù)(Holography)不僅限于記錄光的強(qiáng)度信息,還可以捕捉光場(chǎng)中的復(fù)雜相位信息,從而為精確重建原始光場(chǎng)提供更全面的數(shù)據(jù)支持。計(jì)算全息(CGH)的發(fā)明為全息顯示獲取目標(biāo)相位提供了便利,使用空間光調(diào)制器或者數(shù)字微鏡器件可以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)的全息顯示。然而,受限于設(shè)備的像素尺寸和占空比等因素,這種方式的全息顯示存在視場(chǎng)角小、衍射效率低、孿生像等缺點(diǎn)。隨著微納加工技術(shù)的進(jìn)步,超表面為光學(xué)全息記錄和重建提供了極好的解決方案。靜態(tài)超表面在相位調(diào)制、振幅調(diào)制、復(fù)振幅調(diào)制、非線性調(diào)制方面已經(jīng)展現(xiàn)出了優(yōu)越的性能,然而,大多數(shù)超表面一經(jīng)制造就無法調(diào)整結(jié)構(gòu),無法實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)顯示。盡管通過多路復(fù)用超表面可以記錄多通道光場(chǎng)信息并且通道信息獨(dú)立顯示,但是仍然缺乏主動(dòng)調(diào)控的功能。因此,開發(fā)有源材料來實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)全息顯示顯得尤為重要。近年來,通過利用電光效應(yīng)、自由載流子效應(yīng)、相變材料、機(jī)械拉伸材料、化學(xué)反應(yīng)等方法,超表面全息實(shí)現(xiàn)了各種主動(dòng)調(diào)控,并展現(xiàn)出了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

得益于與傳統(tǒng)的電氣設(shè)備兼容,電可調(diào)的超表面被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)交互式全息顯示最具有前途的方式之一。Cui等人將二極管摻入超表面的晶胞中,可以通過在二極管上施加不同的偏執(zhí)電壓來控制每個(gè)晶胞的散射狀態(tài)。通過改進(jìn)的CGH算法計(jì)算的相位曲線改變每個(gè)單元的二進(jìn)制可切換狀態(tài),如圖8(a)所示,可編程全息圖能夠以數(shù)十納秒的快速重新配置時(shí)間再現(xiàn)。液晶具有雙折射特性,并且改變電壓可以實(shí)現(xiàn)偏轉(zhuǎn),因此可以用于調(diào)諧超表面全息。Liu等人展示了一種通過可見光頻率下的幾何和傳播相位定制其空間頻率來實(shí)現(xiàn)主動(dòng)調(diào)控超表面全息的方法。每個(gè)超表面像素都包含排列在矩形晶格中的金納米棒。在一些預(yù)選(奇數(shù)或偶數(shù))列中,納米棒被介電材料覆蓋。通過毫秒時(shí)間尺度上的電壓信號(hào)控制液晶分子偏轉(zhuǎn)來改變相鄰奇數(shù)列和偶數(shù)列之間的相對(duì)相位,從而實(shí)現(xiàn)全息圖的動(dòng)態(tài)調(diào)控,如圖8(b)所示,在不同電壓下全息圖中的人物有站立和行走兩種姿態(tài)。相變材料在不同的溫度下對(duì)應(yīng)有不同的光學(xué)特性,例如碲化鍺銻(GST)和二氧化釩 (VO?)。Liu等人提出了一種使用二氧化釩集成超表面的熱調(diào)控動(dòng)態(tài)元全息設(shè)計(jì)。在外部加熱下,當(dāng)溫度從25 ℃升高到100 ℃時(shí),重建的圖像從“H”變?yōu)椤癎”,如圖8(d)所示。機(jī)械可調(diào)的全息超表面通過拉伸改變晶胞周期,具有簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)。Malek等人提出了一種圓柱形二氧化鈦(TiO?)陣列嵌入彈性聚二甲基硅氧烷(PDMS)襯底的機(jī)械可調(diào)超表面諧振器,以實(shí)現(xiàn)光學(xué)響應(yīng)的調(diào)制,并構(gòu)建了一個(gè)具有兩個(gè)圖像平面的多平面全息圖,每個(gè)圖像平面中具有不同的全息圖像,如圖8(c)所示。在其未拉伸的形式中,全息圖像“ONE”出現(xiàn)在位于z = 200 μm的圖像平面中。當(dāng)超表面被拉伸1.24倍時(shí),圖像平面沿z方向進(jìn)一步移動(dòng),全息圖像“TWO”出現(xiàn)在相同的圖像平面上。

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圖8 幾種典型的可調(diào)諧動(dòng)態(tài)顯示應(yīng)用。(a)電調(diào)控可編程超表面全息原理圖,每個(gè)單元都有一個(gè)二極管焊接在兩個(gè)金屬環(huán)之間,并由直流電壓獨(dú)立控制;(b)液晶超表面可切換全息圖,不同施加電壓下在遠(yuǎn)場(chǎng)捕獲的全息圖像;(c)可拉伸基板上的超表面全息示意圖,當(dāng)基板被拉伸時(shí),全息影像會(huì)被切換并被放大;(d)使用二氧化釩超表面的熱依賴性動(dòng)態(tài)元全息示意圖;(e)基于聚合物分散液晶的超表面結(jié)構(gòu)色的光學(xué)加密技術(shù);(f)動(dòng)態(tài)雙功能超表面的工作原理

超表面結(jié)構(gòu)色的動(dòng)態(tài)顯示有著巨大的應(yīng)用前景。結(jié)構(gòu)色在自然界和日常生活中無處不在,如甲蟲、孔雀、蜂鳥、蝴蝶等。與化學(xué)染料的不同的是,結(jié)構(gòu)色是光與諧振單元之間干涉、衍射或散射而產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)性顏色。所觀察到的顏色由諧振單元的物理尺寸和形狀決定。結(jié)構(gòu)色與其他超表面應(yīng)用一樣,超表面結(jié)構(gòu)一經(jīng)制造,其光譜信息就無法修改,難以實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)顯示。然而,使用相變材料、電壓調(diào)控或者熱控可以調(diào)諧超表面結(jié)構(gòu)色。最近,Liu等人提出了一種基于聚合物分散液晶(PDLC)結(jié)合鋁納米孔超表面的結(jié)構(gòu)色加密方案。如圖8(e)所示,鋁納米孔超表面由矩形和方形孔組成,不對(duì)稱和對(duì)稱納米孔徑分別表現(xiàn)出偏振敏感和偏振不敏感的等離激元共振特性。這可以通過設(shè)計(jì)的非對(duì)稱和對(duì)稱納米孔徑的排列來加密光學(xué)圖像。通過集成PDLC實(shí)現(xiàn)了額外程度的信息加密,無論入射偏振如何,都可以隱藏信息。Xiao等人通過利用破壞性干涉和共振對(duì)環(huán)境折射率的依賴性,提出并展示了一種選擇性控制多路復(fù)用彩色圖像的超表面全息圖的新方法,如圖8(f)所示。在明場(chǎng)顯微鏡下,它是由樹木、太陽(yáng)等組成的“宇宙中的地球”圖案。當(dāng)樣品在空氣中的紅色激光和綠色激光的照射下時(shí),顯示的圖像是“月下有花蕾的花仙子”,隨著二甲基亞砜(DMSO)的滲透,切換到了“月下盛開的蘭花周圍的兩只蝴蝶”。

動(dòng)態(tài)光束整形應(yīng)用

光束控制在激光雷達(dá)、光通信、激光加工和3D打印等方面有著重要的作用。傳統(tǒng)的光束控制手段主要依賴于機(jī)械手段或者液晶,比如電動(dòng)旋轉(zhuǎn)平臺(tái)、數(shù)字微鏡(DMD)和空間光調(diào)制器(SLM),但是這些調(diào)控方式存在響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)、多衍射級(jí)次、難集成、成本高等問題。得益于亞波長(zhǎng)尺寸的結(jié)構(gòu),超表面有望解決這些問題。Huang等人報(bào)告了一個(gè)由石英基板、金背板氧化鋁薄膜和氧化銦錫層組成的超表面,如圖9(a)所示。在金電極上施加偏置電壓時(shí),導(dǎo)致在氧化鋁薄膜附近形成的載流子濃度變化,從而調(diào)制導(dǎo)電氧化物的復(fù)折射率。通過施加2.5 V柵極偏置測(cè)量184°的相移和~30%的反射率變化。研究還展示了高達(dá)10 MHz的調(diào)制速度和一階衍射光束的波束控制。進(jìn)一步,如圖9(b)所示,Park等人在每個(gè)單元中使用兩個(gè)電極控制超表面,實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立控制反射光的相位和幅值。當(dāng)施加的電壓發(fā)生變化時(shí),相位將經(jīng)歷完全的360°變化,而反射率保持不變。每個(gè)電極都可以進(jìn)行獨(dú)立尋址,他們演示了在LiDAR系統(tǒng)中使用有源超表面作為固態(tài)掃描儀來生成3D距離圖(如圖9(c)所示)。

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圖9 幾種典型的可調(diào)諧動(dòng)態(tài)光束整形應(yīng)用。(a)柵極可調(diào)超表面示意圖,該結(jié)構(gòu)由石英基板、金背板和覆蓋有氧化鋁膜和金條狀天線的薄ITO膜組成,在條狀天線和底部金之間施加電壓,導(dǎo)致在靠近氧化鋁處的透明氧化物處形成電荷積累;(b)電可調(diào)通道組成的有源超表面陣列示意圖,每個(gè)通道由11個(gè)可單獨(dú)尋址的等離激元納米諧振器組成,右上方的入射光束從超表面陣列反射,Vt和Vb分別調(diào)節(jié)上下閘門控制轉(zhuǎn)向光束的方向;(c)使用超表面SLM生成的3D深度圖像;(d)液晶控制的光束切換超表面工作原理圖,左邊是各向同性態(tài),右邊是向列相態(tài);(e)使用微機(jī)電系統(tǒng)-超表面進(jìn)行二維波前整形在驅(qū)動(dòng)前、反射、聚焦三種驅(qū)動(dòng)情況下微機(jī)電系統(tǒng)-超表面的鏡面狀光反射示意圖;(f)相變超表面光束偏轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)結(jié)果,以及相變超表面的SEM圖

Komar等人將液晶與超表面結(jié)合,如圖9(d)所示,通過加熱控制液晶的空間變化,硅納米盤陣列實(shí)現(xiàn)兩個(gè)衍射階次的衍射效率改變。在實(shí)驗(yàn)中,他們通過加熱樣品到液晶的清亮點(diǎn),將輸入光束偏轉(zhuǎn)了12°,效率為50%。最直接的調(diào)制方式是機(jī)械方法,微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)上的超表面能夠控制光束轉(zhuǎn)向。Bozhevolnyi等人通過驅(qū)動(dòng)MEMS反射鏡,提供反射光的可控相位和幅度調(diào)制。如圖9(e)所示,用于動(dòng)態(tài)偏振無關(guān)的光束控制和反射式2D聚焦時(shí),兩者都表現(xiàn)出高效(~50%)、寬帶(工作波長(zhǎng)附近~20%接近800 nm)和快速(<0.4 ms)。此外,通過改變層間厚度,實(shí)現(xiàn)在多個(gè)衍射級(jí)次之間切換,以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)連續(xù)光束控制。在800 nm波長(zhǎng)的正常入射光下,在三個(gè)衍射階數(shù)之間獨(dú)立于偏振的動(dòng)態(tài)光束控制,實(shí)現(xiàn)了在玻璃中的0°、5.2°和10.5°的反射角。相變材料隨材料相變,其介電特性會(huì)發(fā)生很大的變化,因此可逆相變的光學(xué)材料也常常用于光束控制。Yin等人報(bào)告了一種基于GST相變材料的光束動(dòng)態(tài)調(diào)控應(yīng)用,如圖9(f)所示,GST納米棒在非晶態(tài)和晶態(tài)時(shí)展現(xiàn)出不同的共振峰位。接著,基于幾何相位的原理編碼各向異性的GST納米棒,當(dāng)圓偏光正入射非晶態(tài)GST超表面后,與入射偏振正交的出射光以+13°的角度出射,而正入射晶態(tài)GST超表面,其出射光以?13°的角度出射,通過改變GST材料的晶態(tài)可以實(shí)現(xiàn)光束的動(dòng)態(tài)偏轉(zhuǎn)。

結(jié)論與展望

超表面作為平面器件,很大程度地避免了超材料在制備和材料損耗方面的困境。得益于微納加工技術(shù)的發(fā)展,人們可以實(shí)現(xiàn)更為嚴(yán)苛的尺寸制備,這為超表面的發(fā)展和應(yīng)用提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。如今,超表面在顯示、全息技術(shù)、光束偏轉(zhuǎn)、結(jié)構(gòu)色以及其他平面光學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)取得了極大的進(jìn)展,器件化和產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)日益增長(zhǎng)。然而,大多數(shù)光學(xué)超表面缺乏動(dòng)態(tài)調(diào)控,限制了其應(yīng)用范圍。目前常用的調(diào)控手段包括溫度調(diào)控、電調(diào)控、光調(diào)控、機(jī)械調(diào)控、化學(xué)調(diào)控等。但是沒有完美的調(diào)控手段和可調(diào)材料,所有的調(diào)控手段和可調(diào)材料都會(huì)受到環(huán)境因素、應(yīng)用場(chǎng)景以及材料本身的其他性質(zhì)所制約。表1總結(jié)了一些代表性的超表面動(dòng)態(tài)調(diào)控工作,基于微機(jī)電系統(tǒng)方法的機(jī)械調(diào)控,其調(diào)控范圍小、結(jié)構(gòu)系統(tǒng)復(fù)雜,但是易于集成和精準(zhǔn)控制;基于柔性襯底彈性形變的調(diào)控,具有使用壽命短和不易與其他系統(tǒng)集成以及施加機(jī)械力的設(shè)備龐大等劣勢(shì),但是其調(diào)控響應(yīng)范圍大,且易于制作和調(diào)控;溫度調(diào)控的機(jī)制對(duì)于溫度敏感的材料而言,在特殊場(chǎng)景下具有特有的調(diào)控優(yōu)勢(shì),但是對(duì)于溫度要求嚴(yán)格的應(yīng)用場(chǎng)景便不太適用;而電調(diào)諧是目前最容易與現(xiàn)有技術(shù)集成,同時(shí)具備響應(yīng)時(shí)間快、響應(yīng)范圍廣、對(duì)使用環(huán)境沒有特殊要求等特性的動(dòng)態(tài)調(diào)控手段之一,但是其亞波長(zhǎng)尺寸結(jié)構(gòu)的驅(qū)動(dòng)仍面臨挑戰(zhàn);化學(xué)調(diào)控方法作為超表面動(dòng)態(tài)調(diào)控方法的其中之一,在特定場(chǎng)景的防偽以及動(dòng)畫顯示具有一定的意義,但是超表面在不斷的化學(xué)轉(zhuǎn)化過程中會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)破壞等問題,使用壽命和響應(yīng)時(shí)間是目前該方法的主要突出問題。

表1 超表面動(dòng)態(tài)調(diào)控機(jī)制及其特性總結(jié)

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電調(diào)諧超表面使用二維材料作為超表面的一部分,利用其優(yōu)異光電特性可能是一個(gè)解決挑戰(zhàn)的突破口;液晶材料由于其成熟的工藝和生產(chǎn)技術(shù),并且具有調(diào)控范圍大、工作帶寬廣、生物兼容性好、調(diào)控手段多樣等特性對(duì)于超表面動(dòng)態(tài)調(diào)控的多功能化和產(chǎn)業(yè)化有推動(dòng)作用;另外,還可以采用納米尺度的金屬線材或?qū)щ姼叻肿幼鳛殡姌O材料,利用微納加工技術(shù)制備高精度的電極結(jié)構(gòu),同時(shí)通過優(yōu)化器件設(shè)計(jì)降低驅(qū)動(dòng)電壓,減小功耗。熱調(diào)諧超表面的快速響應(yīng)需要設(shè)計(jì)和開發(fā)具有高熱導(dǎo)率和低比熱容的材料。熱電材料或熱敏材料可以作為超表面的結(jié)構(gòu)材料,通過優(yōu)化熱傳導(dǎo)路徑,提高其熱傳輸效率。光調(diào)諧動(dòng)態(tài)超表面由于其非接觸式的調(diào)控手段,有望在未來的實(shí)際應(yīng)用中大放異彩,但是對(duì)于寬譜且低閾值響應(yīng)的光控材料開發(fā)和研究是關(guān)鍵??衫梅蔷€性光學(xué)效應(yīng),如光致變色材料或二維材料實(shí)現(xiàn)光調(diào)諧超表面。基于MEMS的高精度機(jī)械調(diào)控是未來精密調(diào)控的主要手段之一,但是目前對(duì)于MEMS材料的抗疲勞性及其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性是需要進(jìn)一步探索的。壓電材料或形狀記憶合金等材料有望可以用于超表面的制備,以提高其機(jī)械動(dòng)態(tài)調(diào)控的穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)魯棒性。對(duì)于化學(xué)調(diào)控的動(dòng)態(tài)超表面而言,化學(xué)反應(yīng)的速率和精確可控性是需要平衡的,可以利用化學(xué)吸附/脫附等過程實(shí)現(xiàn)對(duì)表面性質(zhì)的可控調(diào)控??傊?,動(dòng)態(tài)可調(diào)諧超表面器件正朝著響應(yīng)速度快、可調(diào)機(jī)制友好、材料易于集成、多功能化等目標(biāo)邁進(jìn)。







審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:綜述:動(dòng)態(tài)可調(diào)諧超表面的研究進(jìn)展與應(yīng)用

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