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IF36.3!基于3D聚合环形微流道元原子的宽带超材料吸波体,电子科大突破性成果登《Nano-Micro Letters》

电磁(EM)超材料吸波材料(MMA)代表了一类具有变革性的人工工程材料,以传统吸波材料无法实现的方式调控电磁波。传统吸波材料的电磁吸收特性通常由其固有介电损耗特性所决定。具有宽带吸收的MMA在无线通信、雷达隐身、电磁干扰屏蔽和光学隐身各种应用中具有广泛的应用前景。然而,MMA的性能目前面临双重制约。先,固有特性往往导致共振吸收被限制在较窄的吸收带宽和频率较低的微波频段。其次,随着MMA的结构变得越来越复杂,传统的制造技术往往难以实现这些复杂的结构,受到材料和工艺兼容性的限制。因此,宽带MMA开发的核心挑战在于单元晶胞结构的设计和复杂结构的可制造性,以实现宽带和强吸收特性。

近期,电子科技大学张晓升教授、张翼教授团队国际著名期刊Nano-Micro Letters》在线发表题为“Annular Microfluidic MetaAtom FusionEnabled Broadband Metamaterial Absorber的原创性论著。该研究通过单元晶胞为3D聚合环形微流道元原子(FAMMA)的超材料吸波体在W波段展现出宽带电磁吸收性能该文章提出了一种新型的3D打印液基超材料吸波体,三种环形微流道元原子正交聚合形成内部有液体填充的复杂三维结构阵列,通过摩方精密投影微立体光刻(PμSL)技术3D打印加工制备(microArch® S240,精度:10μm),利用独特的三维正交结构的固液耦合协同效应75-110 GHz实现强大的宽带吸收这项工作为宽带MMA建立了新的设计理念,为未来毫米波通信、电磁屏蔽、雷达隐身等应用开辟了新的途径。

首先,作者为了获得所需电磁共振特性的MMA单元晶胞,如图1a-c所示,设计了几何结构和材料上相同、仅排布方式不同的A、B、C三种环形原子分别产生不同的共振吸收电磁响应。通过三种环微流体元原子不同方向上的共振单元堆叠和扩展,得到正交聚合FAMMA(图1d-e),共振峰叠加进一步扩宽吸收带宽。电磁波入射到FAMMA表面的传播过程如图1所示。图1g-i的模拟结果表明了FAMMA具有偏振不敏感特性和广角入射特性。图1j-k对三种不同模型雷达散射截面RCS分布进行比较分析充满水的FAMMA对雷达回波的衰减明显更强突出了FAMMA具有很强的电磁波衰减能力。

1. FAMMA结构设计和仿真的电磁吸收性能。

然后,作者通过数值模拟对FAMMA的电磁吸收机理进行分析通过模拟不同的结构模型来验证水基FAMMA在吸收电磁波方面的优越性。与填充树脂或平面的模型相比,FAMMA表现出了最优异的宽带吸收,其最小反射损耗RLmin)可低至-50dB,图2a表明FAMMA的这种优异的宽带吸收来自于正交水环与树脂结构之间的耦合作用。阻抗匹配理论表明,MMA的特征阻抗与自由空间阻抗匹配越高,吸波效果越好如图2b-d所示,作者采S参数反演法计算了FAMMA整体的等效电磁参数εμn),并由模拟的S参数计算了FAMMA的归一化阻抗Z。为了进一步阐明FAMMA的电磁吸收机制,在88.12GHz对电磁场分布和能量耗散进行了全波模拟,从电场分布、磁场分布、能量损失密度分布等方面进行了更深入的机理分析(图2e-f)

2. 通过数值模拟分析FAMMA电磁吸收机理。

FAMMA的主要几何尺寸参数Geometric Dimensions)包括总厚度(H)、单胞周期(P)以及环形微流控通道的内径(r)和外径(R)、微流道直径D通过参数扫描系统地研究了这些参数电磁吸收性能的影响,从扫描结果确定了三个具有代表性的几何尺寸设计 (图3)。几何尺寸Ⅰ(GDⅠ)的FAMMA吸波器件实现超RL,其