异向介质课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《异向介质课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 介质 课件
- 资源描述:
-
1、第一次作业()()121212222222211kkmuw第二次作业:2.圆波导TE波,用位函数方法求其场分布和功率流这两次作业于5月11日交5月4日周五下午停课第第16讲讲 一一.异向介质异向介质 二二.光子晶体光子晶体 三三.手征介质手征介质一一.异向介质异向介质预言及实现预言及实现 1.1 称谓称谓 1.2 早期研究进展及实现方法早期研究进展及实现方法 特性特性 应用应用 左右手传输线左右手传输线双负介质双负介质(DNG media:Double-Negative metamtaterials),负折射率介质负折射率介质(NIMs:Negative-Index Materials;NRI
2、:Negative-Refractive-Index),左手介质左手介质(LHM:Left-Handed Material),后向波介质后向波介质(BW media:Backward-Wave media),人工复合材料人工复合材料(CMM:Composite Metamaterial),孔金瓯孔金瓯(Kong J A)教授建议其中文名称为教授建议其中文名称为“异向介质异向介质”光子晶体光子晶体(PC:Photonic Crystals)手征介质手征介质(Chiral media)1.1 称谓异向介质介绍1 金属导线阵列和开路环谐振器 2用Drude介质模型或Lorentz介质模型来等效 3传
3、输线上加载串联电容和并联电感构成的复合介质实现方法实验制得的左手材料结构实验制得的左手材料结构左手材料的研制被左手材料的研制被科学科学杂志评为杂志评为2003年度年度全球十大科学进展。全球十大科学进展。1.2早期研究进展及实现方法早期研究进展及实现方法xyzb均匀排列的细金属 开路环谐振器基本结构 单个谐振环基本结构1.金属导线阵列和开路环谐振器图2.3 D.R.Smith制作出的微波波段的异向介质 对称环结构 S 型 嵌套结构 各种结构的开路环谐振器1.3 实现方法1.3 实现方法图2.5 Photograph of a metamaterial(courtesy of David Smit
4、h,UCSD)均匀排列的细金属1.金属导线阵列和开路环谐振器金属阵列的等效介电系数将遵循下面的形式:(2-1)式(2-1)中0为真空介电常数,为入射波频率,p为等离子体频率,为等离子体电子碰撞频率,为金属导线的电导率。我们可以通过调整金属导线周期尺寸a和导线的粗细d在需要的频段得到负的介电系数。22wireeff22220()11i(i/)pppad 实现方法xyzb开路环谐振器基本结构 单个谐振环基本结构1.金属导线阵列和开路环谐振器Pendry J B和Koschny T等人同时指出用开路环谐振器(SRRs:Split Ring Resonators,见图2-1(b)阵列可以构造等效和为负
5、的介质即 (2-2)式中m为磁等离子体频率;m为磁谐振频率;为磁等离子体电子碰撞频率,表示其损耗特性;0为电谐振频率。同样通过调整SRRs的环宽度w、环间距s、环开口g在需要的频段得到负的磁导系数。将图2-1(a)和多个图2-1(b)的SRRs、介质板周期排列结合,可以得到异向介质材料,如图2-1(c)。异向介质的介电系数和磁导系数可以通过提取S参数来求出。2SRReff22()1immm 220SRReff220()1ip 实现方法(a)TE波 (b)TM波 (c)异向介质凹透镜近场示意图图2-11 电磁波与异向介质制作的棱镜及凹透镜的相互作用实验观测负折射实验观测负折射1.2早期研究进展及
6、实现方法早期研究进展及实现方法异向介质有效介质参数的提取方法异向介质有效介质参数的提取方法下面介绍异向介质有效介质参数提取方法(NRW:Nicolson-Ross-Weir):(2-3)其中相对波阻抗 。当平面波垂直入射到厚度为d的介质板时,其反射系数和透射系数可以用S参量中的S11和S21可以表示,S11和S21可以分别定义为 (2-4)式(2-4)中 (2-5)1=(1)(1)1rrrr rr2211222(1)(1)(1)(1)ZSZ212224(1)(1)ZSZexp(j)Zkd实现方法为了从计算所得的平面波垂直入射时散射参数提取介质的有效介电系数和磁导系数,下面介绍一下NRW方法。首
7、先引入 (2-6)和下列变量 (2-7)从式(2-7)中可以得到 (2-8)异向介质的S参量是随频率变化的,且是复数。在介电系数和磁导系数的谐振频率附近,Z和反射系数的正负值变化迅速,式(2-8)的正负号不易确定。12111VSS22111VSS21 212112VVZXVVZ21 21211 2VVYVV21ZXX21YY异向介质有效介质参数的提取方法异向介质有效介质参数的提取方法我们可以推导Z和反射系数的另一个表达式,即 (2-9)从式(2-9)我们可以得到 (2-10)111 VZV22=1ZVZV11(1)(1)11 VZV2211 11 11VZZV异向介质有效介质参数的提取方法异向
8、介质有效介质参数的提取方法当异向介质板厚度较小时,即 ,波矢量 ,其中k0=/c,d代表异向介质在传播方向上的厚度。就可以得到波矢量和相对磁导系数的近似解 (2-11)(2-12)real1kd 0rrrrkck 1jZkd11(1)(1)1j1-VkdV20212j1rVk dVexp(j)Zkd异向介质有效介质参数的提取方法异向介质有效介质参数的提取方法22111VSS相对介电系数和折射率就可以写为 (2-13)波阻抗的平方可以写为 (2-14)合并式(2-12)和式(2-14),就可以得到 (2-15)201rrkk0rrknk 2221211212212112111(1)1111(1)
9、rrVVSSYYVVSS10112j1rVk dV异向介质有效介质参数的提取方法异向介质有效介质参数的提取方法12111VSS当 ,(2-16)(2-17)real1kd 2211222j(1)12j(1)(1)4kdSkd1102jrrSk d异向介质有效介质参数的提取方法异向介质有效介质参数的提取方法 下面介绍另外一种等效参数提取的方法:设平面波入射到厚度为d的异向介质平板,根据计算得到的散射参数S11S21结果可以得到如下恢复算法,(2-18)(2-19)其中 。m=0,1,2是与折射率n实部分量的支路选取相关的整数。因此异向介质的等效介电系数eff和等效磁导系数eff可以由折射率n和阻
10、抗z计算得到 (2-20)221121221121(1)(1)SSzSS 2201Imln(i 1-)+2iRe ln(i 1-)nXXmXXk d222112121(1)2XSSSeff/n zeffnz异向介质有效介质参数的提取方法异向介质有效介质参数的提取方法 与透镜实验方法只能确定折射率实部分量相比,等效参数提取实验方法不但能得到介质的折射率特性阻抗曲线,还能够得到异向介质的等效介电系数和等效磁导系数,而且也不存在棱镜实验中波束各部分在介质中传播损耗不均匀的问题。等效参数提取法主要缺点是在回复算法中选取折射率支路的问题,这个可以通过测量不同厚度的异向介质平板来选取正确的支路。其它还有功
11、率透射实验方法、棱镜折射实验方法、型波导的实验方法等,这里不一一赘述,详见文献。异向介质有效介质参数的提取方法异向介质有效介质参数的提取方法2201Imln(i 1-)+2iRe ln(i 1-)nXXmXXk d2.等效的Drude介质模型或Lorentz介质模型介质模型 2020()1(i)()1(i)peepmm 22220eff222200(j)(j)()1j(j)(j)pmmmpmmmmm 22220eff222200(j)(j)()1j(j)(j)peeepeeeee 1.3 实现方法3.传输线上加载串联电容和并联电感构成的复合介质。zRLRCzz/LCz/LLz。z。RLzRCz
12、z/LCz/LLz ZY 纯右手材料 纯左手材料 复合介质 等效电路模型微带线交叉指电容和接地的短桩电感 电容增强型蘑菇结构 物理实现1.3 实现方法建立在图1 8基础上的24单元CRLH传输线 1.3 实现方法1.3 实现方法 加拿大多伦多大学一个研究小组用电容和电感阵列构造了二维传输线结构的样品,如图2.8所示,并作了会聚后向波辐射等一系列实验,也观察到了双负介质不同寻常的现象。图2.8 二维传输结构的双负介质(一个单元)二二.特性特性2.1 反常Cherenkov辐射2.2 反常Doppler效应2.3 反常Goos-Hanchen位移2.4 负折射-超级透镜 超音速超音速 在真空中,匀
13、速运动的带电粒子不会辐射电在真空中,匀速运动的带电粒子不会辐射电磁波。磁波。在介质中,当带电粒子匀速运动时会在其周在介质中,当带电粒子匀速运动时会在其周围引起围引起诱导电流诱导电流,从而在其路径上形成一系,从而在其路径上形成一系列次波源,分别发出次波。列次波源,分别发出次波。当粒子速度超过介质中光速时,这些次波互当粒子速度超过介质中光速时,这些次波互相干涉,从而辐射出电磁场,称为相干涉,从而辐射出电磁场,称为Cherenkov辐射。辐射。2.1 负折射率介质中的反常负折射率介质中的反常Cherenkov辐射辐射二.特性ABC冲击波波面右手介质中的冲击波方向左手介质中的冲击波方向./cosncn
14、c右手介质右手介质 左手介质左手介质 干涉后形成的波前,即干涉后形成的波前,即等相面是一个锥面等相面是一个锥面。右手介质中,电磁波的能量沿此锥面的法线方向辐射出去,是右手介质中,电磁波的能量沿此锥面的法线方向辐射出去,是向前辐射的,形成一个向后的锥角;向前辐射的,形成一个向后的锥角;而在左手介质中,能量的传播方向与相速度相反,因而辐射将而在左手介质中,能量的传播方向与相速度相反,因而辐射将背向粒子的运动方向发出,辐射方向形成一个向前的锥角。背向粒子的运动方向发出,辐射方向形成一个向前的锥角。2.2 反常Doppler效应 声波的Doppler效应。在正常材料中,波源和观察者如果发生相对移动,会
15、出现Doppler效应:两者相向而行,观察者接收到的频率会升高,反之会降低。但在负群速度材料中正好相反,因为能量传播的方向和相位传播的方向正好相反,所以如果二者相向而行,观察者接收到的频率会降低,反之则会升高,从而出现反常Doppler频移。2/12211ccn,其中相对论因子探测器向光源移动:探测器向光源移动:右手介质中,探测到的频率变高;右手介质中,探测到的频率变高;左手介质中,探测到的频率变低。左手介质中,探测到的频率变低。,时,当,时,当ccnccn112.3 反常反常Goos-Hanchen位移位移11,区域一,区域二Goos-Hnchen位移 正 负 xz高斯波束在各向同性介质与各
16、向异性异向介质交界面的正负Goos-Hnchen位移2.3 反常反常Goos-Hanchen位移位移11,区域一,区域二Goos-Hnchen位移 正 负 xz 牛顿曾猜想:在发生全反射时,反射波束会沿界面向前平移一段距离d。在两个世纪以后,Goos和Hnchen通过巧妙的实验证明了牛顿的猜想是正确的,因此后来就把这一位移取名为Goos-Hnchen位移。引起Goos-Hnchen位移的原因是电磁波并非由界面直接反射,而是在深入介质2传播一段距离,同时逐渐被反射,这个透入到介质2表面层内的波就叫倏逝波,倏逝波波函数是衰减的e指数函数,当其衰减为e-1时对应的深度就叫穿透深度,其平均反射面位于穿
17、透深度处。沿着界面在介质2中传播的那段距离就叫Goos-Hnchen位移2.3 反常反常Goos-Hanchen位移位移11,区域一,区域二Goos-Hnchen位移 正 负 xzGoos-Hnchen位移等为测量介质的折射率提供一种方法,光纤光纤传传输和耦合器件主要依赖全反射输和耦合器件主要依赖全反射。这种Goos-Hnchen位移现象在新型光学器件中具有潜在的应用,如新型光束位移调制器和光开关等,并可简化器件的设计。由于倏逝波波场集中在界面附近很小尺度范围内,倏逝波又被称为表面波,在多层镀膜技术、金属表面镀膜的沉积技术、用光纤倏逝波传感器件来监控脉冲激光的速率等技术的研究中都涉及到倏逝波的
18、穿透深度及Goos-Hnchen位移,因此对倏逝波的研究具有很好的应用前景。2.4 负折射负折射-超级透镜超级透镜(完美透镜完美透镜)2.4.1 会聚效应2.4.2 负折射2.4.3 相位补偿2.4.4 平凹透镜成像EHksEHksxzSkkSxzSkkSk S 斯涅耳定律和逆斯涅耳定律 根据因果定律,介质中能量只可能从交界面处向远处传播,右手介质中折射线和入射线在法线的两侧,而异向介质中入射线和折射线在法线的同侧。0000EHkHEk左手物质(双负介质)右手物质2.4 负折射负折射-超级透镜超级透镜(完美透镜完美透镜)(a)TE波 (b)TM波 (c)异向介质凹透镜近场示意图图2-11 电磁
19、波与异向介质制作的棱镜及凹透镜的相互作用 上述异向介质在不同频段下折射率不同,可能为正,可能为负。即使是在同一频率下,不同极化波的折射方向也不一定相同。从图2-11(a)中看出异向介质在频率f=19GHz时,TE波在穿过棱镜时确实向负方向折射;从图2-11(b)中看出,TM波在穿过棱镜时却是向正方向折射,这是因为异向介质是各向异性的,其介质参量不全是负数。各向异性异向介质棱镜(负折射验证)2.4.1 会聚效应SO-FDTD方法模拟高斯波束在各向同性异向介质板中的传播 会聚效应(a)n(0)=1 (b)n(0)=-1 (c)n(0)=-1 (d)n(0)=-6(a)高斯波束在真空中的发散图,(b
20、)波源与板之间的距离=板的厚度,(c)波源与板之间的距离板的厚度,(d)傍轴会聚效应。异向介质板使穿过它的波束会聚,波束一旦离开异向介质板便开始发散,发散的程度取决于波束的初始值、异向介质板的属性和尺寸等,异向介质可以用来制作“完美透镜”、覆盖在检测器阵列上。2.4.2 负折射图5-4 斜入射高斯波束在异向介质板和真空中的负折射效应图 从图5-4中看出波束在异向介质板中的确存在着负折射角,折射角和入射角大小相等方向相反,异向介质板使波束在板后会聚。2.4.3 相位补偿 假设两种介质均与外面的区域(例如真空)阻抗匹配,单色均匀平面波垂直入射,则板前和板后的相位差为|n1|k0d1-|n2|k0d
21、2,即无论板对的总厚度d1+d2是多少,只要满足d1/d2=|n2|/n1,板前板后的相位差就为零。通过改变图5-5中每对双正-异向介质板对的折射率,来改变波束在板对中传播的速度,从而来控制波束穿过多层板对的时间,可以实现高斯波束器件测定体积的低有耗时延线路。相位补偿可以应用于小型化谐振腔和小尺寸的Bragg反射镜等。图5-5 FDTD模拟双正-异向介质板对的相位补偿图 2.4.4 平凹透镜成像图5-6 高斯波束在平凹异向介质透镜中的会聚效应图 图5-6中小于一个波长的理想的会聚点,因其不用引导装置就可以使电磁波会聚到小于一个波长的区域,故可以充当近场光学扫描显微镜的波源,没有相应的孔径效应。
22、平凹异向介质透镜在微波、毫米波的“low profile”天线中也有广泛的应用前景。2.4 负折射负折射-超级透镜超级透镜(完美透镜完美透镜)Pendry在在2000年提出利用负折射率材料制作年提出利用负折射率材料制作“超级超级透镜透镜”。2000与与2001年所发表的关于左手征材料的研究论文年所发表的关于左手征材料的研究论文数量分别是数量分别是13篇与篇与17篇,篇,2002年年60篇,篇,2003年上升年上升到到100篇以上。篇以上。“超级透镜超级透镜”成像:成像:1、一块平板就能构成一块透镜;、一块平板就能构成一块透镜;2、所有傅立叶分量全部聚焦;、所有傅立叶分量全部聚焦;3、能放大倏失
23、波。、能放大倏失波。0000rr0z异向介质平板的会聚效应Veselago指出,一块双负介质平板将使点源发出的波重新会聚,如图2.15(b)所示。双负介质平板除了能恢复传输波的相位以外,还能对倏逝波的幅度进行恢复。(a)双正介质平板对点源的发散(b)双负介质平板的会聚效应02012,zdzzzff1020,(1 1/)ffzn zzdnz图2.15(b)中1)无耗、非色散:2)有耗、色散:双负介质实现完美透镜双负介质实现完美透镜 1.辐射源透过双正介质板后不产生会聚图4.12 线源辐射场在双正板和真空中的发散图 双负介质板折射率0n2.接近“完美”的会聚效应 双负介质板折射率n 13.电磁波在
24、双负介质内的隧道传播效应 图4.14 线源辐射场在双负板和真空中的傍轴会聚效应图 双负介质板折射率n 6三三.应用前景应用前景3.1 高指向性的天线通讯系统,如手机3.2 完美透镜超分辨,资料储存媒介3.3 超薄谐振腔超薄谐振腔3.4 电磁波隐身国防xyzvacuumvacuummetamaterial异向介质实现定向天线原理图异向介质实现定向天线原理图3.1 高指向性的天线通讯系统,如手机。双负介质实现定向天线双负介质实现定向天线 图4.16 定向天线近场幅值分布图 采用强制加源,波源为()sin()E tt3.2 完美透镜超分辨,资料储存媒介00110022zx1d2d超薄谐振腔结构超薄谐
25、振腔结构3.3 超薄谐振腔3.4 电磁波隐身国防图1-1 二维异向介质隐身结构示意图日本日本“隐身衣隐身衣”3.4 电磁波隐身国防四四.复合的右手复合的右手/左手传输线左手传输线4.1 CRLH理论理论Composite right/left-handed transmission line Metamaterials4.2 物理实现物理实现 4.3 微波应用微波应用。zRLRCzz/LCz/LLz。z。RLzRCzz/LCz/LLz ZY图1 等效电路模型4.1 CRLH理论理论图2 以LC电路为基础的CRLH传输线4.2 物理实现物理实现 图3 1-D 微带线CRLH传输线4.2 物理实现
展开阅读全文