【摘 要】
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利用环偶极子超材料的奇异特性实现了高Q值Fano共振的设计.该亚波长结构是通过两个不对称开口谐振环实现的,在9.1 GHz处实现了高Q值Fano共振.通过对超材料传输特性、结构表面电流、涡旋磁场以及各多极子的远场散射能量分析可知,所设计的Fano共振是由结构内迅速增加的环偶极子产生的.分析了在垂直入射电磁波的不同极化角下,Fano共振与多极子散射能量的变化关系.所设计的平面环偶极子超材料Fano共振在微波段、太赫兹甚至光波段具有潜在的应用价值,如超高灵敏度传感器、光开关等.
【机 构】
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贵州师范大学大数据与计算机科学学院,贵州贵阳550000;华中师范大学物理科学与技术学院,湖北武汉430079;贵州师范大学大数据与计算机科学学院,贵州贵阳550000;华中师范大学物理科学与技术学院
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利用环偶极子超材料的奇异特性实现了高Q值Fano共振的设计.该亚波长结构是通过两个不对称开口谐振环实现的,在9.1 GHz处实现了高Q值Fano共振.通过对超材料传输特性、结构表面电流、涡旋磁场以及各多极子的远场散射能量分析可知,所设计的Fano共振是由结构内迅速增加的环偶极子产生的.分析了在垂直入射电磁波的不同极化角下,Fano共振与多极子散射能量的变化关系.所设计的平面环偶极子超材料Fano共振在微波段、太赫兹甚至光波段具有潜在的应用价值,如超高灵敏度传感器、光开关等.
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