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論文信息:J. Sui, S. Liao, H. Zhang, Simultaneous Broadband Nonreciprocal Thermal Emission for Transverse Magnetic and Electric Polarizations, Nanophotonics 15 (2026) e70046.
論文鏈接:https://doi.org/10.1002/nap2.70046.
研究背景
在傳統(tǒng)熱輻射體系中,發(fā)射與吸收通常滿足互易性,這意味著熱輻射在不同方向上的傳播是對稱的。但在很多實際應用中,例如熱管理、紅外隱身以及輻射能量定向輸出,人們更希望熱輻射能夠“偏向某一方向”釋放,從而實現(xiàn)更高效的能量利用。近年來,非互易熱輻射逐漸成為研究熱點,但現(xiàn)有方案大多局限于單一偏振態(tài)(如僅TM模式),且工作帶寬較窄,難以滿足實際應用需求。因此,如何在寬頻范圍內(nèi)同時實現(xiàn)TE和TM兩種偏振的非互易輻射,成為當前熱輻射調(diào)控領域中的一個關鍵問題。
研究內(nèi)容
研究首先提出了一種能夠實現(xiàn)雙偏振非互易熱輻射的結構設計思路,通過構建具有各向異性與非對稱特征的光學體系,使得不同傳播方向上的電磁模式耦合條件發(fā)生改變,從而打破傳統(tǒng)的輻射對稱性。這一設計為實現(xiàn)寬帶非互易熱發(fā)射奠定了基礎。
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圖1|所提出超表面的示意圖及元原子結構細節(jié)。(a) 超表面由周期排列的傾斜 WSMs-金單元構成,并置于金基底上。XYZ 和 xyz 分別表示全局坐標系和局部坐標系。每個單元繞 +X 軸逆時針旋轉γ= 45°。φ表示平面 A 的方位角,在法線兩側對應的入射角分別為 +θ 和 ?θ。插圖為七層 WSMs 的電子能帶結構,其中動量空間中一對相反手性Weyl節(jié)點之間的距離為2b,并假定其沿+Y 軸排列。(b) 七層梯度ENZ WSMs傾斜放置在金基底上,兩側覆蓋金膜 G1 和 G2。WSMs 的費米能級自下而上依次為 EF1 到 EF7。圖中定義了三個觀察方向(藍色箭頭和眼睛圖標):View 1 為沿 ?X 軸方向的側視圖,View 2 為沿 ?Z 軸方向的俯視圖,View 3 為沿 +X 軸方向的側視圖。
在光譜響應分析中,可以看到該結構在較寬頻率范圍內(nèi)表現(xiàn)出明顯的方向依賴性發(fā)射特征,即在正向與反向傳播時的輻射強度存在顯著差異。這種差異不僅存在于單一頻點,而是覆蓋了連續(xù)的頻譜區(qū)間,體現(xiàn)出寬帶調(diào)控能力。
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圖2|TM 與 TE 模式下寬帶非互易熱輻射(NTR)的示意。(a) 互易吸收器(左)與非互易吸收器(右兩圖)的吸收率光譜對比。(b–d) 為 TM 模式下的電磁特性光譜,(e–g) 為 TE 模式下的電磁特性光譜。(b),(e) 在 θ = 60° 時,超表面的吸收率與發(fā)射率光譜呈現(xiàn)明顯分離,對應各 WSMs 層的共振吸收/發(fā)射峰以藍色三角標出。(c),(f) 在 θ = 60° 與 ?60° 條件下,超表面的同偏振與交叉偏振反射率。(d),(g) 在 θ = 60° 時的非互易性分布,藍色三角表示最大值及其對應波長。
進一步的模式分析揭示了非互易性的物理來源。不同方向入射時,結構內(nèi)部激發(fā)的電磁模式(包括表面模與導模)發(fā)生明顯變化,導致能量耦合效率的不對稱。這種由結構非對稱性與材料響應共同決定的模式差異,是實現(xiàn)非互易輻射的核心機制。
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圖3|一般情形下 WSMs 各層在形成寬帶非互易熱輻射效應中的作用分析。(a) 七層梯度 ENZ WSMs 以垂直方式(γ = 0°)放置在金基底上。所有層的厚度均為 150 nm。沿 +Z 軸自下而上的費米能級 EF1~EF7 按表1賦值。φ 表示平面 A 的方位角,在法線兩側對應的入射角分別為 +θ 和 ?θ。(b) 七層 WSMs 的介電張量曲線。不同費米能級下 WSMs 薄膜中 εd 的實部 Re(εd) 以實線表示;虛線表示通過能量耗散函數(shù) Im(?1/εd) 得到的 Berreman 模峰值對應波長。(c) 介電張量 |εa| 與 |εd| 的比值。受 ENZ 影響的峰值對應于 WSMs 出現(xiàn)最大非互易性的波長。(d) 在 θ = 60°、φ = 0° 條件下,TM 和 TE 模式的吸收率與發(fā)射率光譜。TM 模式的兩條光譜發(fā)生分離,而 TE 模式的兩條光譜仍保持重合。藍色三角標出了 WSMs 出現(xiàn) ENZ 的波長位置。(e) 在 θ = 60°、φ = 26° 條件下,TM 和 TE 模式的吸收率與發(fā)射率光譜,此時兩種模式都出現(xiàn)了譜線分離。在選定的 λ = 9.08 μm 處,給出了入射角為 θ = 60° 和 ?60° 時 TM 與 TE 模式下 Qdiss 的空間分布,分別對應于 (f–i) φ = 0° 和 (j–m) φ = 26°。
在偏振維度上,該結構突破了以往僅針對TM模式的限制,實現(xiàn)了TE與TM兩種偏振態(tài)下的同時非互易發(fā)射。通過對兩種偏振的輻射譜進行對比,可以發(fā)現(xiàn)其非對稱特性在不同偏振下均保持穩(wěn)定,從而顯著拓展了器件的應用范圍。
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圖4|在 θ = 60°、φ = 26° 條件下,傾斜 WSMs-金單元的性能分析。(a) 所設計的傾斜 WSMs-金單元結構。在方位角為 φ 的入射平面內(nèi),入射波(紅色實線)以 θ = 60° 入射。局部坐標系 xyz 投影到全局坐標系 XYZ 上,并依據(jù) p 波與 s 波電場的投影方向定義了 u 軸與 v 軸。圖中設置了沿 ?Z 軸方向的俯視圖(view 2)以及沿 ?Y 軸方向的后視圖(view 4)。(b) TM 模式下同偏振與交叉偏振波的反射系數(shù),在寬帶范圍內(nèi) rpp(60°) 小于 rsp(60°)。(c) TE 模式下同偏振與交叉偏振波的反射系數(shù),在寬帶范圍內(nèi) rss(60°) 與 rps(60°) 均保持接近且較低。(d) TM 模式下的偏振旋轉角 ψ 與橢圓率角 χ。(e) TE 模式下的偏振旋轉角 ψ 與橢圓率角 χ。ψ 表示偏振波主軸相對于原始坐標軸的偏離角度,取值范圍為 ?90° 到 90°;χ 表示橢圓率角,取值范圍為 ?45° 到 45°,其中 0° 表示線偏振,±45° 表示圓偏振。(f) 在 view 2 視角下,TM 與 TE 模式在 λ = 9.08 μm 和 10.97 μm 時激發(fā)的金膜表面感生電流分布。G1、G2 以及金基底表面上的電流方向以紅色實線箭頭標出,電流被分解為 u 軸和 v 軸分量。(g) 在 view 4 視角下,TM 與 TE 模式在 λ = 9.08 μm 和 10.97 μm 時的 Qdiss 空間分布。
隨后,研究考察了關鍵結構參數(shù)對非互易性能的影響,包括幾何尺寸、材料參數(shù)及入射條件等。結果表明,通過合理設計,可以在非互易程度、帶寬以及發(fā)射效率之間實現(xiàn)有效平衡,為實際器件優(yōu)化提供了明確方向。
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圖5 | 在 θ = ?60°、φ = 26° 條件下,斜置 WSMs-金單元的性能分析。(a) 所設計的斜置 WSMs-金單元。在方位角為 φ 的入射平面內(nèi),入射波(紅色虛線)以 θ = ?60° 入射。設置了視圖2(沿 ?Z 軸方向的俯視圖)和視圖4(沿 ?Y 軸方向的后視圖)。(b)TM 模式下同偏振與交叉偏振的反射系數(shù)。在寬帶范圍內(nèi),rpp(?60°) 與 rsp(?60°) 保持接近且處于較低數(shù)值。(c)TE 模式下同偏振與交叉偏振的反射系數(shù)。在較寬帶寬范圍內(nèi),rss(?60°) 始終大于 rps(?60°)。(d)在視圖4下,TM 和 TE 模式于 λ = 9.08 μm 和 10.97 μm 處的 Qdiss 空間分布。(e)在視圖2下,TM 和 TE 模式入射波于 λ = 9.08 μm 和 10.97 μm 激發(fā)的金層表面感生電流。(f)在視圖2下,TM 和 TE 模式于 λ = 9.08 μm 和 10.97 μm 處的電場能量分布。
最后,通過綜合性能評估可以看出,該結構在寬帶范圍內(nèi)均能維持較高的非互易發(fā)射對比度,同時兼顧較強的整體輻射能力。這表明其不僅在物理機制上具有創(chuàng)新性,也在實際應用層面具備潛在價值。
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圖6 | 平均發(fā)射率關于入射角 θ、方位角 φ 和傾斜角 γ 的分析結果,其中 (a)、(c)、(e) 對應 TM 模式,(b)、(d)、(f) 對應 TE 模式。紅色五角星標示出在 8–14 μm 波段范圍內(nèi)平均發(fā)射率超過 0.7 的區(qū)域。(a)、(b):超表面在 TM 和 TE 模式下,平均發(fā)射率隨入射角 θ 變化的極坐標分布曲線,θ 的范圍為 ?90° 至 90°。(c)、(d):在平面 A 的旋轉方位角 φ 從 0° 變化到 360° 時,超表面在 TM 和 TE 模式下平均發(fā)射率隨 φ 變化的曲線。(e)、(f):當 θ = 60° 和 ?60° 時,斜置 WSMs-金單元的傾斜角 γ 從 0° 變化到 90° 過程中,TM 和 TE 模式下平均發(fā)射率的分布曲線。
結論與展望
這項工作圍繞非互易熱輻射這一前沿問題,提出并實現(xiàn)了一種能夠同時支持TE與TM偏振的寬帶非互易發(fā)射結構。不同于傳統(tǒng)依賴單一偏振或窄帶響應的方案,該研究通過引入結構非對稱性與各向異性耦合機制,在較寬頻率范圍內(nèi)實現(xiàn)了顯著的方向依賴輻射特性。其核心在于調(diào)控不同傳播方向下的電磁模式分布,使得能量耦合效率產(chǎn)生不對稱,從而打破傳統(tǒng)熱輻射的互易性限制。與此同時,該結構在兩種偏振態(tài)下均保持穩(wěn)定的非互易響應,顯著拓展了設計自由度和應用場景。參數(shù)分析進一步表明,通過優(yōu)化結構尺寸與材料組合,可以在帶寬、發(fā)射效率與非互易程度之間取得良好平衡。總體來看,這項工作不僅深化了對非互易熱輻射物理機制的理解,也為實現(xiàn)高效、可調(diào)控的定向熱輻射器件提供了新的設計思路,在熱管理、紅外器件以及能量利用等領域具有潛在應用價值。
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