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MightyDragon 發表於 2017-2-26 10:09 PM

崔鐵軍課題組:超材料編碼,光科學家幹了程序員的活

本帖最後由 MightyDragon 於 2017-2-26 10:10 PM 編輯

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信息科學理論與算法的引入,為超構材料的分析與設計開拓了新思路,也為新奇電磁現象的實現帶來了新曙光。近期,東南大學崔鐵軍教授團隊在編碼超構材料方面做出了出色的工作。
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        超構材料(Metamaterial)是一種由亞波長單元結構周期或非周期性地排布而形成的人工復合材料。其具有超常的電磁特性,與電磁波及光波相互作用后會產生很多奇特的物理現象,例如負折射、完美隱身、異常反射和異常折射等。

        由于結構單元的亞波長特征,超構材料可由連續的(均勻或非均勻)等效媒質參數來描述。從電路角度來看,這類超構材料與模擬電路類似,因此又被稱為模擬超構材料。模擬系統的缺點是,當系統結構變得復雜時,其分析與設計的難度也隨之提高。

        以二值數字邏輯為基礎的數字系統在多個方面具有模擬系統不能比擬的優勢,例如不易受噪聲干擾、允許元器件參數在一定范圍內變化等。更重要的是,由于具有邏輯運算和邏輯處理功能,數字系統通過邏輯上的組合搭配便可形成一系列具有不同功能的電子器件。

為了實現“數字版”的超構材料,東南大學崔鐵軍教授團隊于2014年提出了一種新型的基于數字編碼序列來調控電磁波的編碼超構材料。由于構成編碼超構材料的基本單元的電磁特性采用二進制數值來表征,且可通過數字電平0和1來調控,因此也被稱為“數字超構材料”。
        通過將預先設計的二進制編碼序列輸入到現場可編程門陣列(FPGA),便可實時地對電磁波進行調控,形成現場可編程超構材料(Cui,et al., Light Sci. Appl. 3, e218,2014)。編碼超構材料的概念隨后被推廣到太赫茲波段:利用閔可夫斯基分形結構和圓環結構實現多比特位的編碼超構材料,進而對太赫茲波進行靈活調控(Gao,et al., Light Sci. Appl. 4, e324,2015; Liang, et al., Adv. Opt. Mater. 4, 1374-1380, 2015)。


圖 (a)太赫茲各向異性編碼超構材料;(b)編碼超構表面的香農信息熵;(c)編碼超構表面的數字卷積運算可實現對太赫茲波束的靈活連續調控。
        然而,上述編碼超構材料是各向同性的,其電磁特性與功能不隨極化方向的變化而改變。近日,崔鐵軍教授團隊在太赫茲波段提出了一種全新的各向異性編碼超構材料,其結構單元在x極化和y極化電磁波的照射下呈現獨立的數字態,通過賦予整個超構材料陣列相應的各向異性數字編碼,便可使其在x極化和y極化電磁波的照射下表現出對太赫茲波完全不同的調控功能。如圖(a)所示,在垂直入射條件下,y極化太赫茲波產生雙波束反常反射,而x極化太赫茲波產生四波束反常反射。

        該理念可直接推廣到微波、紅外和可見光頻段,使其在更多領域發揮潛在的應用價值。例如,在無線通信領域,可將所傳送的信息加載在相互垂直極化的電磁波上,從而增大其傳輸容量;在可見光波段,如果藍光光盤中每個存儲點都采用類似的各向異性結構,那麼每個存儲點的存儲信息量將成倍增加;在數字全息領域,一張全息像中將攜帶x極化和y極化下的圖像,有助于實現視覺三維成像。

由于編碼超構材料基于全數字表征與分析,因此自然建立起超構材料與信息科學結合的紐帶,使人們有機會從信息科學的角度重新審視、研究和設計超構材料。

崔鐵軍教授課題組首次將香農信息熵的概念引入超構材料,定義了超構材料及超構表面的信息熵及其物理信息熵。他們將原本通信系統中用于評價信源不確定度的物理量來定量評估編碼超構材料所攜帶的信息量(圖(b)),並揭示了超構材料編碼圖案的几何信息熵與遠場方向圖的物理信息熵之間的近似正比關系。這一發現解釋了現場可編程超構材料實現單天線、點頻、不掃描微波成像的機理,並有助于推進編碼超構材料在新型無線通信和雷達探測等領域的應用。

        數字編碼的表征方式為在超構表面上進行數字信號處理運算奠定了基礎。崔鐵軍教授課題組率先提出在超構表面上進行數字卷積以自由操控電磁波的新方法,僅采用有限個狀態的編碼單元即可實現連續的角度掃描。得益于編碼超構表面的數字編碼與其遠場方向圖之間的傅里葉變換關系,可將信號處理中的卷積定理應用于遠場方向圖的偏轉。在已有編碼圖案上疊加一個梯度編碼序列,就能將其遠場方向圖朝著任意的設計方向無失真地偏轉,其機理類似于傅里葉變換中將基帶信號搬移到高頻載波的過程。

可以預見,更多信息科學的理論與算法將直接應用于編碼超構材料的分析與設計,不僅極大地降低了超構材料的設計難度,而且將帶來一系列新奇發現與應用,進一步体現數字編碼超構材料與信息科學結合的優勢。


系列成果:

1. S. Liu et al. “Anisotropic coding metamaterials and their powerful manipulation toterahertz waves,” Light Sci. Appl. 5, e16076 (2016).

2.  T. J. Cui, S. Liu, and L. L. Li,“Information entropy of coding metasurface,” Light Sci. Appl. 5, e16172(2016).

3.  S. Liu et al. “Convolution operations on coding metasurface to reach flexible andcontinuous controls of terahertz beams”, Advanced Science 3, 1600156 (2016).


崔鐵軍教授團隊在2016年成功研製出國際上第一個數字編碼和現場可編程超材料,被美國光學學會(OSA)旗下的光學與光子學期刊選為2016年全球光學領域30項重要成果之一,成就獲得國際上權威的學術界肯定,為中國人爭光。超材料的應用範圍廣泛,除了新型的新型無線通信和雷達探測領域外,最著名的就是文中所提及的能達至微波、紅外和可見光的「完美隱身」(該團隊研製的低頻隱身和透波隱身一體化天線罩已成功應用於中國航天等部門),能大大提高轟炸機、坦克之類武器的生存性。
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白蓮梵天 發表於 2017-2-27 09:09 AM

果然人多地博
人才多多阿

luxegen 發表於 2017-2-27 10:08 AM

又在吹牛皮{:3:}{:3:}{:3:}

qaz00077 發表於 2017-2-27 02:03 PM

因為....所以.....反正都宇宙第一了~繼續吹上去也不封頂阿~{:31:}

yastern 發表於 2017-2-27 07:35 PM

有點看不懂的新科技所以說中國又有新發明於世界上並領先全球就對了<br><br><br><br><br><div></div>

a5604604 發表於 2017-3-1 12:51 AM

知道f22的秘密之後要如何反破解
這也不是什麼完美隱身
不選擇反射角就是同步
但使用這機殼的缺點就是靜電波
不過很不錯了現在終於知道這原理了

西岸的来打酱油 發表於 2017-3-2 01:01 PM

在advanced science期刊,的確可以查到Convolution operations on coding metasurface to reach flexible andcontinuous controls of terahertz beams
然而教主和綠綠們認為學术期刊的人都不比他們厲害{:31:}

匪兵乙 發表於 2017-3-2 05:55 PM

qaz00077 發表於 2017-2-27 02:03 PM static/image/common/back.gif
因為....所以.....反正都宇宙第一了~繼續吹上去也不封頂阿~

全世界的高科技產品
沒有台灣人的支持
他做不出來
阿共一定在吹牛

GN02369999 發表於 2017-3-3 06:41 PM

匪兵乙 發表於 2017-3-2 05:55 PM static/image/common/back.gif
全世界的高科技產品
沒有台灣人的支持
他做不出來


改天發個帖子主題為中國已登陸太陽我也不意外
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