清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Intensity‐Dependent Metasurface with Digitally Reconfigurable Distribution of Nonlinearity

超材料 非线性系统 微波食品加热 强度(物理) 光学 材料科学 散射 物理 光电子学 量子力学
作者
Zhangjie Luo,Qiang Wang,Xin Ge Zhang,Jun Wu,Jun Yan Dai,Lei Zhang,Hao Wu,Hao Chi Zhang,Hui Feng,Qiang Cheng,Tie Jun Cui
出处
期刊:Advanced Optical Materials [Wiley]
卷期号:7 (19) 被引量:43
标识
DOI:10.1002/adom.201900792
摘要

Abstract Nonlinear metamaterials are of continuing interest by manipulating electromagnetic (EM) waves depending on incident intensity. Most of the existing nonlinear metamaterials rely on the interactions between superconcentrated EM fields and nonlinear substances within the resonant composites, which cannot be easily adjusted dynamically. Here, an intensity‐dependent metasurface is proposed, whose nonlinearity distribution is digitally reconfigurable. Different from previous works, an active microwave detecting circuit is integrated into each particle of the metasurface as the nonlinear module, endowing reflection phase of the particle with strong dependence on microwave intensities. By controlling the circuit using a digital bit, the particle can be switched to be linear with a fixed phase, which provides a digital way to reconfigure the arrangement of nonlinear and linear particles on the metasurface. Therefore, the phase profile on the surface is determined by the incoming intensity and digital controlling signals, opening up new possibilities in nonlinear EM wave manipulations. The concept is demonstrated by the digitally defined nonlinear scattering measurements at microwave frequencies. As a new metamaterial with the digitally reconfigurable nonlinearity and negligible thickness, this proposal may find potential applications including power protection, EM compatibility, nonlinear beam scanning, and so on.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
耳机单蹦完成签到,获得积分10
刚刚
耳机单蹦发布了新的文献求助10
3秒前
34秒前
郭强完成签到,获得积分10
38秒前
38秒前
Orange应助好文章快快来采纳,获得10
46秒前
池雨完成签到 ,获得积分10
51秒前
56秒前
1分钟前
鸡鸡大魔王完成签到,获得积分10
1分钟前
疯狂的海秋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
忧郁的白风完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
没事搞点学术完成签到,获得积分10
2分钟前
路漫漫其修远兮完成签到 ,获得积分10
2分钟前
向着梦想出发完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
FANPENG发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
wwe完成签到,获得积分10
2分钟前
似水流年完成签到 ,获得积分10
2分钟前
3分钟前
SCI的芷蝶完成签到 ,获得积分10
3分钟前
翰飞寰宇完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
落尘府完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
4分钟前
Kao应助nico采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
4分钟前
nico完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
5分钟前
汉堡包应助dddd采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
key应助好文章快快来采纳,获得10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Single Cell Analysis of the Tumor Microenvironment Landscape Across the Disease Spectrum of Multiple Myeloma 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
模型平均及其应用 900
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
The Cambridge History of China 英文版16册 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7331342
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8945805
关于积分的说明 18975069
捐赠科研通 6985783
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3216880
关于科研通互助平台的介绍 2383399
邀请新用户注册赠送积分活动 2196527