1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

(Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene

161 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 161
Dung lượng 10,19 MB

Nội dung

LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới GS.TS Vũ Đình Lãm PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng, thầy ln tận tình hướng dẫn, định hướng kịp thời tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn TS Bùi Xuân Khuyến, TS Bùi Sơn Tùng (Viện Khoa học vật liệu) anh chị em Nhóm nghiên cứu Meta-Group giúp đỡ động viên tơi q trình thực luận án Tơi xin chân thành cảm ơn thầy/cơ anh/chị/em Phịng Vật lý Vật liệu từ siêu dẫn, Phịng Cơng nghệ Plasma, Phịng thí nghiệm Trọng điểm vật liệu linh kiện điện tử, Phịng thí nghiệm Linh kiện thiết bị quang-điện tử ứng dụng cho nông-y-sinh lượng, Viện Khoa học vật liệu, tạo điều kiện cho sở vật chất để học tập, nghiên cứu động viên giúp đỡ q trình thực luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học vật liệu tạo điều kiện thuận lợi sở vật chất, hỗ trợ kinh phí thủ tục hành tốt cho tơi suốt q trình tơi thực luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Khoa Khoa học Ngoại ngữ - nơi công tác tạo điều kiện cho thời gian công việc quan suốt trình thực luận án Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, quan cá nhân giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận án NGHIÊN CỨU SINH TRẦN VĂN HUỲNH MỞ ĐẦU Hiện nay, cách mạng khoa học cơng nghệ 4.0 hay cịn gọi cách mạng công nghệ số phát triển nhanh chóng phục vụ nhu cầu ngày cao người Nó bao gồm nhiều lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chế tạo rơ bốt, phân tích liệu lớn, điện tốn đám mây, phát triển mạng 5G, công nghệ in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ lượng Trong đó, khoa học vật liệu lĩnh vực đóng vai trị quan trọng Việc nghiên cứu tạo vật liệu với tính chất độc đáo, thú vị ưu việt hẳn so với vật liệu tự nhiên quan tâm hàng đầu Nhu cầu dẫn đến nghiên cứu mạnh mẽ lý thuyết thực nghiệm lĩnh vực vật liệu biến hóa (Metamaterials – MMs) – vật liệu nhân tạo có nhiều tính chất lạ chưa quan sát tự nhiên Mặc dù, từ năm 1968, mơ hình lý thuyết Veselago dự đốn tồn tính chất vật liệu MMs [1], tên gọi “metamaterial” (tên gọi chung cho vật liệu nhân tạo chứa đặc tính vượt trội, kỳ lạ, không tồn tự nhiên) đến năm 2001 sử dụng lần Walser [2] Trong thời gian qua, vật liệu MMs tạo nên cách mạng vật liệu tiên tiến đặt nhiều thách thức khoa học MMs có đặc tính hiệu ứng điện động lực học thú vị, chẳng hạn chiết suất âm, hiệu ứng nghịch đảo dịch chuyển Doppler, hiệu ứng bẻ cong ánh sáng, hiệu ứng nghịch đảo phát xạ Cherenkov, hiệu ứng hấp thụ hoàn hảo sóng điện từ, [3-9] Những đặc tính khác lạ thú vị MMs nghiên cứu hoàn chỉnh ứng dụng vào thực tế giúp người thực hóa kỳ vọng trước tồn giới khoa học viễn tưởng Trong tương tác với sóng điện từ, MMs định nghĩa vật liệu có cấu trúc cộng hưởng điện từ nhân tạo, bao gồm ô sở xếp tuần hồn khơng tuần hồn Các cấu trúc sở gọi “giả ngun tử” có kích thước nhỏ nhiều lần bước sóng Các sở MMs thơng thường cộng hưởng tạo thành từ cấu trúc điện mơi – kim loại Tính chất điện từ MMs phụ thuộc nhiều vào cấu trúc vật lý ô sở chất lý – hóa vật liệu thành phần Lợi khiến cho vùng tần số hoạt động MMs linh hoạt thay đổi thơng qua việc thiết kế cấu trúc sở Do đó, MMs phù hợp cho ứng dụng với sóng điện từ hoạt động khoảng tần số định, từ vùng bước sóng dài (MHz) đến vùng bước sóng ngắn (quang học) [9-15] Bên cạnh khả hoạt động vùng tần số khác nhau, thiết kế linh hoạt MMs cịn có lợi kích thước, kích thước sở MMs nhỏ nhiều lần so với bước sóng hoạt động (thường nhỏ từ đến 10 lần) Do tồn tính chất đặc biệt sở hữu lợi khả ứng dụng, sản phẩm dựa MMs ngày xuất nhiều thị trường thương mại quốc tế [16] Có thể kể số lĩnh vực ứng dụng bật MMs giới thông tin viễn thông, an ninh quốc phịng, hàng khơng, y tế, Mặc dù, tính chất điện từ MMs quan tâm nghiên cứu mạnh mẽ, nhiên phụ thuộc vào cấu trúc sở nên tính chất thường khơng linh hoạt khó thay đổi sau chế tạo Do đó, có nhiều hướng nghiên cứu tích hợp vật liệu khác vào MMs với mục đích điều khiển tính chất điện từ chúng thông qua tác động ngoại vi nhiệt, điện trường, từ trường, chiếu sáng, … [17-21] Trong đó, sử dụng điện trường để điều khiển tính chất điện từ MMs có nhiều ưu khả điều chỉnh linh hoạt Cùng với phát triển MMs, graphene loại vật liệu 2D tiên tiến có nhiều tính chất điện từ thú vị, lần bóc tách vào năm 2004 nhà vật lý Đại học Manchester (Anh) Học viện công nghệ Vi điện tử Chernogolovka (Nga) [22] Graphene dạng màng hai chiều carbon, có bề dày gồm lớp nguyên tử với tính chất ưu việt độ truyền qua quang học cao, linh hoạt, độ dẫn điện cao điều khiển điện trường Tích hợp graphene vào thành phần vật liệu MMs ý tưởng đột phá lĩnh vực khoa học vật liệu tiên tiến triển khai nghiên cứu giới từ năm 2011 [23] Ưu độ dẫn graphene so với kim loại quý vàng, bạc không đáng kể, nhiên khả thay đổi độ dẫn đặc tính quang học graphene tác động ngoại vi điểm khác biệt lớn khiến chúng tạo hệ MMs siêu linh hoạt [24,25] Mặt khác, MMs sử dụng graphene dạng cấu trúc tuần hồn giúp tính chất thú vị graphene trở nên biến hóa so với dạng màng liên tục Kết hợp màng graphene thông thường với graphene cấu trúc hóa MMs cho phép mở rộng khả tận dụng ưu vật liệu graphene tính chất ứng dụng sử dụng xạ THz siêu thấu kính, gương phản xạ sóng điện từ, thiết bị hấp thụ phân cực sóng điện từ Cùng với xu nghiên cứu chung giới, nước hướng nghiên cứu tính chất điện từ MMs triển khai Viện Khoa học vật liệu từ năm 2009 phương pháp lý thuyết, mô phỏng, chế tạo đo đạc Đã có nhiều nghiên cứu triển khai, kể đến luận án Tiến sĩ nghiên cứu vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ (Metamaterials Perfect Absorbers – MPAs) vùng vi sóng (2-20 GHz) TS Đỗ Thành Việt năm 2015 [26] Cũng năm 2015, TS Nguyễn Thị Hiền hoàn thành luận án Tiến sĩ nghiên cứu vật liệu MMs lai hóa hoạt động vùng GHz có chiết suất âm [27] Kế thừa thành đó, năm 2017, TS Phạm Thị Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, tiếp cận mơ hình lý thuyết kết hợp với mơ thực nghiệm nghiên cứu vật liệu MPAs có vùng hấp thụ vi sóng mở rộng theo mơ hình cộng hưởng bất đối xứng [28] Gần nhất, vào năm 2019, TS Đinh Hồng Tiệp nghiên cứu nguyên lý, chế MPAs hoạt động với băng tần rộng vùng tần số GHz [29] Đối với vùng tần số THz, năm 2018, cách phát triển mơ hình lý thuyết kỹ thuật mô MPA hấp thụ chiều hoạt động vùng tần số THz, TS Đặng Hồng Lưu tạo tiền đề quan trọng cho việc tiếp cận MPAs hoạt động vùng THz [30] Song song với thành công phát triển Viện Khoa học vật liệu, lĩnh vực nghiên cứu MMs nhân rộng nhiều nhóm nghiên cứu khác nước như: nhóm nghiên cứu PGS TS Trần Mạnh Cường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; nhóm nghiên cứu PGS TS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trường Đại học Vinh; nhóm nghiên cứu TS Lê Minh Thùy, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; nhóm PGS TS Lê Đắc Tuyên, Đại học Mỏ địa chất; nhóm TS Lê Văn Quỳnh, VinUni Sau mười năm triển khai nghiên cứu Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, hướng nghiên cứu vật liệu MMs đạt nhiều kết quan trọng cơng bố tạp chí quốc tế thuộc hệ thống SCIE, tạp chí chuyên ngành nước hội thảo khoa học uy tín [31-47] Tuy nhiên, tính chất điện từ vật liệu MMs phụ thuộc vào tính chất cộng hưởng tính chất vật lý vật liệu cấu thành, dải tần số hoạt động vật liệu MMs thường hẹp cố định sau chế tạo Bên cạnh đó, vật liệu cấu thành MMs thường khơng đàn hồi nên khó bao phủ bề mặt cong thực tế cần che chắn Do đó, cần tiếp tục nghiên cứu phát triển vật liệu MMs với tính điều khiển linh hoạt tần số hoạt động MMs sau chế tạo, mở rộng dải tần làm việc MMs từ GHz đến THz tần số quang học, sử dụng vật liệu có tính đàn hồi chế tạo MMs Vì vậy, nhóm chúng tơi tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hợp tác nghiên cứu với nhóm nước giới Đại học Hanyang (Hàn Quốc), Đại học Leuven (Vương quốc Bỉ), Viện nghiên cứu hóa lý RIKEN (Nhật Bản) nhằm giải vấn đề thực hóa ứng dụng vật liệu MMs thực tế Tại thời điểm năm 2017, xây dựng đề cương luận án Tiến sĩ này, xu hướng tích hợp vật liệu 2D graphene vào MMs, cụ thể MPAs, để điều khiển tính chất hấp thụ hướng nhiều nhóm nghiên cứu giới quan tâm Mặc dù, hầu hết loại vật liệu MPAs tích hợp graphene cho phép thay đổi tần số biên độ hấp thụ, nhiên tồn hai nhược điểm lớn khiến khả ứng dụng loại vật liệu trở nên hạn chế, là: i) Chỉ có khả hấp thụ chiều phần lớn thiết kế MPAs sử dụng lớp kim loại phía sau ii) Chỉ có khả làm việc chế độ phản xạ (sóng tới ngồi vùng hấp thụ bị phản xạ lớp kim loại đóng vai trị gương điện từ) Do đó, nghiên cứu chất vật lý vật liệu MPAs, từ tích hợp với graphene, tối ưu hóa cấu trúc để tạo hệ vật liệu MPA tích hợp graphene có khả hấp thụ đẳng hướng hai chiều (thay hấp thụ theo chiều) hướng nghiên cứu mới, quan trọng, thiếu để đưa vật liệu MPAs tới ứng dụng thực tiễn quang học, quân sự, lượng y sinh Mục tiêu luận án Đề xuất mơ hình, làm rõ chế vật lý, thiết kế nghiên cứu đặc trưng điện từ MPAs hấp thụ đẳng hướng hai chiều Đề xuất mơ hình, làm rõ chế vật lý, thiết kế nghiên cứu khả điều khiển đặc trưng điện từ MPAs hấp thụ đẳng hướng hai chiều cách tích hợp vật liệu 2D graphene Đối tượng nghiên cứu luận án Vật liệu MPAs tích hợp graphene có khả hấp thụ đẳng hướng hai chiều hoạt động vùng tần số THz Phương pháp nghiên cứu luận án Luận án sử dụng phương pháp tính tốn bán lý thuyết, phương pháp lý thuyết môi trường hiệu dụng, phương pháp mơ hình hóa phương pháp mơ vật lý Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Luận án xây dựng, làm rõ chất vật lý vật liệu MPAs hoạt động vùng tần số THz, sở để thiết kế, tối ưu tham số cấu trúc MPAs để đạt tính chất điện từ mong muốn vùng tần số THz Từ đó, luận án đề xuất ý tưởng tạo MMs hấp thụ đẳng hướng hai chiều với hiệu suất hấp thụ cao chứng minh tính khả thi ý tưởng đề xuất mơ phỏng, tính tốn Bên cạnh đó, luận án trình bày kết nghiên cứu quan trọng tác giả MPAs tích hợp graphene so sánh, đánh giá với kết nghiên cứu tác giả khác giới Từ đó, luận án đề xuất mơ hình tích hợp graphene với MPAs hấp thụ hai chiều mơ hình điều khiển tính chất hấp thụ hai chiều MPAs thông qua điện chiều Luận án trình bày nguyên lý chung để tích hợp graphene vào MPAs, khả điều khiển tính chất điện từ MPAs tích hợp graphene điện trường Luận án tiếp nối nghiên cứu trước để góp phần xây dựng hệ thống tri thức, kỹ thuật công nghệ vật liệu biến hóa nước; đồng thời tài liệu tham khảo có giá trị cho nhà khoa học, nghiên cứu sinh học viên cao học nghiên cứu vật liệu MMs hoạt động vùng tần số THz nói chung MPAs hấp thụ hai chiều tích hợp graphene nói riêng Luận án mở nhiều triển vọng ứng dụng vật liệu MMs tương lai, đặc biệt lĩnh vực: thông tin liên lạc, cảm biến, lọc tần số y sinh Những đóng góp luận án Luận án tập trung giải hoàn thành vấn đề tính chất điện từ vật liệu MPAs, cụ thể là: i) Nghiên cứu đề xuất chế, xây dựng mơ hình vật lý, đưa thiết kế chứng minh khả hấp thụ đẳng hướng hai chiều cho MPAs hoạt động vùng tần số THz ii) Nghiên cứu cách hệ thống đặc trưng hấp thụ đẳng hướng hai chiều cho MPAs hoạt động vùng tần số THz iii) Nghiên cứu đề xuất chế, xây dựng mơ hình vật lý, đưa thiết kế chứng minh khả điều khiển tính chất hấp thụ đẳng hướng hai chiều MPAs tích hợp graphene hoạt động vùng tần số THz iv) Nghiên cứu cách hệ thống thay đổi tính chất hấp thụ đẳng hướng hai chiều MPAs tích hợp graphene hoạt động vùng tần số THz Bên cạnh phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, Luận án chia thành bốn chương sau: Chương giới thiệu tổng quan hình thành, phát triển, hướng nghiên cứu vật liệu biến hóa hấp thụ MPAs, thành tựu đạt nghiên cứu vật liệu MPAs tích hợp graphene, cần thiết vật liệu MPAs hấp thụ hai chiều tích hợp graphene Chương trình bày cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu sử dụng luận án, bao gồm: phương pháp tính tốn bán lý thuyết, phương pháp mơ hình hóa sử dụng mạch LC tương đương, phương pháp lý thuyết môi trường hiệu dụng phương pháp mơ vật lý Chương trình bày chế vật lý hình thành khả hấp thụ hai chiều vật liệu MPAs kết áp dụng để thiết kế, chứng minh tạo thành vật liệu MPAs hấp thụ hai chiều sở cấu trúc cặp kim loại Chương trình bày kết nghiên cứu chế ảnh hưởng graphene tích hợp vào vật liệu MPAs từ dạng cấu trúc truyền thống đến cấu trúc hấp thụ hai chiều Khả điều khiển cường độ hấp thụ, khả hấp thụ góc tới rộng vật liệu MPAs hấp thụ hai chiều tích hợp graphene nghiên cứu làm rõ chương CHƯƠNG TỔNG QUAN Để làm rõ lý mục đích nghiên cứu luận án, chương luận án trình bày tổng quan về: vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ, tính chất điện graphene, vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ tích hợp graphene Trong tập trung trình bày hướng nghiên cứu vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ nói chung vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ tích hợp graphene nói riêng 1.1 Tổng quan vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ (MPAs) 1.1.1 Khái niệm vật liệu MPAs Thơng thường, có chùm sáng song song chiếu đến thấu kính rìa mỏng làm vật liệu tự nhiên đặt chân không (hoặc khơng khí) chùm tia ló hội tụ sau thấu kính ngược lại, thấu kính rìa dày chùm tia ló sau thấu kính bị phân kỳ Tuy nhiên, lần vào năm 1968, nhà khoa học Viện Vật lý Lebedev thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Victor Georgievich Veselago, đề xuất ý tưởng tồn vật liệu nhân tạo có chiết suất âm mà sau trở thành móng cho hệ vật liệu – vật liệu metamaterials (MMs) [1] Vật liệu Veselago đề xuất lúc cịn gọi “vật liệu tay trái” (LeftHanded Material – LHM) Vật liệu có đồng thời độ điện thẩm âm (ε < 0) độ từ thẩm âm (µ < 0) nhờ đó, ba véc tơ (E, H, k) lan truyền vật liệu theo quy tắc bàn tay trái thay theo quy tắc bàn tay phải vật liệu chiết suất dương (Right-Handed Material – RHM) Bằng mơ hình lý thuyết, Veselago rằng: sử dụng vật liệu chiết suất âm làm thấu kính [5] tượng truyền ánh sáng qua thấu kính bị nghịch đảo mơ tả Hình 1.1 Hình 1.1 Đường tia sáng qua thấu kính làm từ LHM đặt chân không [1] Năm 1996, mơ hình lưới dây kim loại, nhà khoa học John B Pendry cộng Đại học Hoàng gia Anh chứng minh loại vật liệu nhân tạo cho phép tạo tần số plasma thấp, cỡ GHz [48] Năm 1999, Pendry tiếp tục đề xuất vật liệu nhân tạo dựa cấu trúc vịng cộng hưởng có rãnh (split-ring resonator – SRR) sử dụng vật liệu khơng có từ tính (kim loại Cu điện môi FR4) để tạo độ từ thẩm hiệu dụng âm, vốn tồn vật liệu tự nhiên [49] Trên sở hai loại vật liệu nhân tạo mà nhóm nghiên cứu Pendry đề xuất, năm 2000, D R Smith cộng Đại học Duke làm thí nghiệm chứng minh tồn vật liệu chiết suất âm kết hợp cấu trúc lưới dây kim loại vịng cộng hưởng có rãnh [50] Hình 1.2 mơ tả giá trị phần thực độ từ thẩm, độ điện thẩm chiết suất cấu trúc kết hợp lưới dây kim loại SRR Đường cong nét đứt Hình 1.2a độ điện thẩm cấu trúc lưới dây kim loại Có thể thấy: khoảng tần số từ 8,5 GHz đến 9,0 GHz, độ từ thẩm độ điện thẩm cấu trúc kết hợp lưới dây kim loại SRR có giá trị âm, dẫn đến vùng tần số đó, chiết suất cấu trúc kết hợp có giá trị âm (Hình 1.2b) Nhận thấy vai trị tiềm vô lớn hệ vật liệu điện từ nhân tạo này, vật liệu tạo thành từ cấu trúc cộng hưởng điện từ cho phép thay đổi, điều khiển độ từ thẩm độ điện thẩm, nhằm điều khiển tính chất điện từ hiệu dụng gọi chung vật liệu metamaterials (MMs) hay vật liệu biến hóa ε Chiết suất (b) μ Độ điện thẩm Độ từ thẩm (a) Tần số (GHz) Tần số (GHz) Hình 1.2 (a) Phần thực độ từ thẩm μ độ điện thẩm ε LHM; (b) Phần thực chiết suất LHM [51] Một khám phá quan trọng lĩnh vực vật liệu biến hóa MMs ghi nhận vào năm 2008, I Landy cộng chứng minh loại vật liệu biến hóa có thiết kế định có khả hấp thụ sóng điện từ gần tuyệt đối [9,52], gọi vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ MPAs Vật liệu tạo thành xếp tuần hoàn cấu trúc cộng hưởng SRR kim loại trình bày Hình 1.3a Kết nghiên cứu Landy mở hướng phát triển ứng dụng phong phú vật liệu biến hóa MMs ứng dụng hấp thụ sóng điện từ cho ứng dụng quân dân Sau đó, cấu trúc MPAs tối ưu hóa để dễ chế tạo đo đạc, thông thường gồm mặt phẳng kim loại liên tục cộng hưởng kim loại ngăn cách lớp điện mơi Hình 1.3b trình bày cấu trúc MPA nghiên cứu Viện Khoa học vật liệu vào năm 2015, sử dụng cấu trúc cộng hưởng kim loại hình chữ nhật [52] Phổ hấp thụ MPA trình bày Hình 1.3c, cho thấy đỉnh hấp thụ thực nghiệm (đường nét đứt, màu đỏ) tần số 13,6 GHz với độ hấp thụ gần tuyệt đối (100%) tương đương với đỉnh hấp thụ mô (đường nét liền, màu xanh) (c) thực nghiệm mô Độ hấp thụ (b) (a) E k (c) H FR4 Cu Tần số (GHz) Hình 1.3 (a) Cấu trúc MPA Landy đề xuất [9]; (b) (c) cấu trúc ô sở phổ hấp thụ MPA nghiên cứu, chế tạo Viện Khoa học vật liệu [52] Về mặt vật lý, vật liệu có tính hấp thụ cao khơng cho sóng điện từ truyền qua đồng thời khơng cho sóng điện từ phản xạ lại Nguyên lý đơn giản thực tế khó đạt vật liêu thơng thường Ưu điểm vật liệu MPAs cho giải pháp thỏa mãn điều kiện hấp thụ nói cách chủ động Đầu tiên, lớp kim loại phía cho phép chặn tồn sóng điện từ lan truyền qua vật liệu MPAs Thay sóng điện từ bị phản xạ lại hoàn toàn bề mặt kim loại khác, cấu trúc cộng hưởng kim loại bên hoạt động mạch điện từ, cho phép ta thay đổi trở kháng hiệu dụng vật liệu tùy ý, làm triệt tiêu hồn tồn sóng phản xạ tần số cộng hưởng định Những nghiên cứu gần cho thấy vật liệu MPAs hấp thụ lượng thông qua chế bẫy cộng hưởng điện từ [33] lẫn chế giao thoa triệt tiêu [14, 53] Khi 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 V G Veselago, “The electrodynamics of substances with negative ε and μ”, Sov Phys Usp 10 (4), 509-514 (1968) R M Walser, “Electromagnetic metamaterials” in Proceedings of the SPIE, 4467, p (2001) D R Smith, J B Pendry, M C K Wiltshire, “Metamaterials and negative refractive index”, Science 305, 788 (2004) N Seddon, T Bearpark, “Observation of the inverse Doppler effect”, Science 302, 1537 (2003) J B Pendry, “Negative refraction makes a perfect lens”, Phys Rev Lett 85, 3966 (2000) D Schurig, J J Mock, B J Justice, S A Cummer, J B Pendry, A F Starr, D R Smith, “Metamaterial electromagnetic cloak at microwave frequencies”, Science 314, 977 (2006) Z Y Duan, “Research progress in reversed Cherenkov radiation in doublenegative Metamaterials”, Prog Electromagn Res PIER 90, 75 (2009) Andrew A Houck, Jeffrey B Brock, Isacc L Chuang, “Experimental Observations of a Left-Handed material that obeys Snell’s law”, Phys Rev Lett 90 (13), 137401-4 (2003) N I Landy, S Sajuyigbe, J J Mock, D R Smith, W J Padilla, “A Perfect Metamaterial Absorber”, Phys Rev Lett 100, 207402 (2008) L Wang, D Xia, Q Fu, Y Wang, X Dinh, B Yang, “Thermally tunable ultrathin metamaterial absorber at P band”, J Electromagn Waves Appl 3, 14061415 (2019) B S Tung, B X Khuyen, Y J Kim, V D Lam, K W Kim, Y P Lee, “Polarization-independent, wide-incident-angle and dual-band perfect absorption, based on near-field coupling in a symmetric metamaterial ”, Sci Rep 7, 11507 (2017) H -J Song and T Nagatsuma, “Present and Future of Terahertz communications”, IEEE Tran Terahertz Science and Technology 1(1), 256– 263 (2011) P Liu, Z Liang, Z Lin, Z Xu, R Xu, D Yao, Y-S Lin, “Actively tunable terahertz chain-link metamaterial with bidirectional polarization-dependent characteristic”, Sci Rep 9, 9917 (2019) N T Tung, T Tanaka, “Characterizations of an infrared polarizationinsensitive metamaterial perfect absorber and its potential in sensing applications”, Photonics Nanostructures - Fundam Appl 28, 100-105 (2018) H-F Zhang, H-B Liu, C-X Hu, Z-L Wang, “A Metamaterial absorber operating in the visible light band based on a cascade structure”, Plasmonics 15, 1755–1766 (2020) 147 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 https://industribune.net/uncategorised/73503/global-metamaterial-marketstatistics-development-and-growth-2021-2026/1/3/2021 N T Hien, L N Le, P T Trang, B S Tung, N D Viet, P T Duyen, N M Thang, D T Viet, Y P Lee, V D Lam, N T Tung, “Characterization of a thermo-tunable broadband fishnet metamaterial at THz frequencies”, Comp Mat Sci 103, 189 (2015) M Dudek, R Kowerdziej, A Pianelli, J Parka, “Graphene-based tunable hyperbolic microcavity”, Sci Rep 11(1), 74-11 (2021) D H Luu, N V Dung, P Hai, T T Giang, V D Lam, “Switchable and unable metamaterial absorber in THz frequencies”, J Sci: Adv Mater Dev 1, 65-68 (2016) X Wang, J Duan, W Chen, C Zhou, T Liu, S Xiao, “Controlling light absorption of graphene at critical coupling through magnetic dipole quasibound states in the continuum resonance”, Phys Rev B 102, 155432-7 (2020) X Zhao, K Fan, J Zhang, H R Seren, G D Metcalfe, M Wraback, R D.Averitt, X Zhang, “Optically tunable metamaterial perfect absorber on highly flexible substrate”, Sens Actuators A: Phys 231, 74 (2015) K S Novoselov, A K Geim, S V Morozov, D Jiang, Y Zhang, S V Dubonos, I V Grigorieva, A A Firsov, “Electric field effect in Atomically thin carbon films”, Science 306(5696), 666–669 (2004) L Ju, B Geng, J Horng, C Girit, M Martin, Z Hao, H A Bechtel, X Liang, A Zettl, Y R Shen, F Wang, “Graphene plasmonics for tunable terahertz metamaterials”, Nat Nanotechnol 6, 630-5 (2011) P Tassin, T Koschny, and C Soukoulis, “Graphene for terahertz applications” Science 341, 620 (2013) P Zhou, H Wei, Q Sun, P Wang, S Ding, A Jiang, and D W Zhang, “The tunable electrical properties of graphene nano-bridges” J Mater Chem C 1, 2548 (2013) Đỗ Thành Việt, “Nghiên cứu chế tạo tính chất hấp thụ tuyệt đối sóng viba vật liệu meta (metamaterials)”, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2015) Nguyễn Thị Hiền, “Nghiên cứu ảnh hưởng tham số cấu trúc lên dải tần làm việc vật liệu meta có chiết suất âm”, Luận án Tiến sĩ, Học viện Khoa học Công nghệ (2016) Phạm Thị Trang, “Nghiên cứu khả điều khiển tần số biên độ cộng hưởng vật liệu biến hóa (metamaterial)”, Luận án Tiến sĩ, Học viện Khoa học Công nghệ (2017) Đinh Hồng Tiệp “Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp thụ băng tần rộng vùng GHz sở vật liệu biến hóa (metamaterials)”, Luận án Tiến sĩ, Học viện Khoa học Công nghệ (2020) 148 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Đặng Hồng Lưu, “Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện từ vùng tần số THz”, Luận án Tiến sĩ, Học viện Khoa học Công nghệ (2018) B S Tung, N V Dung, B X Khuyen, N T Tung, P Lievens, Y P Lee, and V D Lam, “Thermally tunable magnetic metamaterial at THz frequencies”, J Opt 15, 075101 (2013) N T Tung, B S Tung, P Lievens, E Janssens, V D Lam, “Broadband negative permeability using hybridized metamaterials: Characterization, multiple hybridization, and terahertz response”, J Appl Phys 116, 083104 (2014) D T Viet, N V Hieu, V D Lam, N T Tung, “Isotropic metamaterial perfect absorbers”, Appl Phys Express 8, 032001 (2015) L D Hai, V D Qui, T D Hong, P Hai, T T Giang, T M Cuong, B S Tung, and V D Lam, “Dual-band perfect absorption by breaking the symmetry of metamaterial structure”, J Electron Mater 46(6), 3757–3763 (2017) H T Nguyen, Tung S Bui, Sen Yan, Guy A E Vandenbosch, Peter Lievens, Lam D Vu, Ewald Janssens, “Broadband negative refractive index obtained by plasmonic hybridization in metamaterials”, Appl Phys Lett 109, 221902 (2016) P T Trang, B H Nguyen, D H Tiep, L M Thuy, V D Lam, N T Tung, “Symmetry-breaking metamaterials enabling broadband negative permeability”, J Elec Mater 45, 2547 (2016) L N Le, N M Thang, L M Thuy, N T Tung, “Hybrid semiconductordielectric metamaterial modulation for switchable bidirectional THz absorbers”, Opt Commun 383, 244 (2016) L D Hai, V D Qui, N H Tung, T V Huynh, N D Dung, N T Binh, L D Tuyen, V D Lam, “Conductive polymer for ultra-broadband, wide-angle, and polarization-insensitive metamaterial perfect absorber”, Opt Express 26, 33253 (2018) Vũ Đình Lãm, “Vật liệu biến hóa có chiết suất âm: Cơng nghệ chế tạo, tính chất ứng dụng”, NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ (2018) B S Tung, B X Khuyen, Y J Yoo, J Y Rhee, K W Kim, V D Lam, Y P Lee, "Reversibly-propagational metamaterial absorber for sensing application", Mod Phys Lett B 32, 1850044 (2018) B X Khuyen, B S Tung, Y J Kim, J S Hwang, K W Kim, J Y Rhee, V D Lam, Y.P Lee, “Ultra-subwavelength thickness for dual/triple-band metamaterial absorber at very low frequency”, Sci Rep 8, 11632 (2018) B X Khuyen, B S Tung, Y J Kim, K W Kim, J Y Rhee, V D Lam, L Chen, X Guo, Y P Lee, “Broadband and ultrathin metamaterial absorber 149 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 fabricated on a flexible substrate in the long-term evolution band”, J Electron Mater 48, 7937–7943 (2019) C M Tran, H V Pham, H T Nguyen, T T Nguyen, L D Vu, T H Do, “Creating Multiband and Broadband Metamaterial Absorber by Multiporous Square Layer Structure”, Plasmonics 14, 1587–1592 (2019) T V Huynh, B S Tung, B X Khuyen, N S Tung, V D Lam, N T Tung, “Electrically tunable graphene-based metamaterials: A brief review”, Mod Phys Lett B 33, 1950404 (2019) L D Tuyen, P T Linh, D H Luu, L D Phuong, T B Tuan, T M Cuong, V D Lam, “Multi-band and broadband metamaterial perfect absorber based on conductive polymer and near-field coupling”, Int J Mod Phys B 33, 1950364 (2020) M C Tran, V H Pham, T H Ho, T T Nguyen, H T Do, X K Bui, S T Bui, D T Le, T L Pham, D L Vu, “Broadband microwave coding metamaterial absorbers”, Sci Rep 10, 1810 (2020) T S Pham, T D Nguyen, B S Tung, B X Khuyen, T T Hoang, Q M Ngo, L T H Hiep, V D Lam, “Optimal frequency for magnetic resonant wireless power transfer in conducting medium”, Sci Rep 11, 18690-11 (2021) J B Pendry, A J Holden, W J Stewart, “Extremely low frequency plasmons in metallic mesostructure”, Phys Rev Lett 76 (25) 4773-4776 (1996) J B Pendry, A J Holden, D J Robbins, W J Stewart, “Magnetism from conductors and enhanced nonlinear phenomena”, EEE Trans Microw Theory Tech 47 (11) 2075-2084 (1999) D R Smith, Willie J Padilla, D C Vier, S C Nemat-Nasser, A Schultz, “Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity”, Phys Rev Lett 84 (18) 4184-4187 (2000) D R Smith, S Schultz, P Markos, C M Soukoulis“Determination of effective permittivity and permeability of metamaterials from reflection and transmission coefficients”, Phys Rev B 65, 195104-5 (2002) D T Viet, B S Tung, L V Quynh, N T Hien, N T Tuan, N T Tung, Y P Lee, V D Lam, “Design, fabrication and characterization of a perfect absorber using simple cut-wire metamaterials”, Adv Nat Sci.:Nanosci Nanotechnol 3, 045014-5 (2012) H T Chen, “Interference theory of metamaterial perfect absorbers”, Opt Express 20(7), 7165-7172 (2012) K Chen, R Adato, H Altug, “Dual-band perfect absorber for multispectral plasmon-enhanced infrared spectroscopy”, ACS Nano 6(9), 7998-8006 (2012) W Zhu, X Zhao, B Gong, “Left-handed metamaterials based on a leafshaped configuration” J App Phys 109(9), 093504-5 (2011) 150 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 L Huang, H T Chen, “A Brief review on terahertz metamaterial perfect absorbers”, THz Science Technology 6(1), 26-39 (2013) A M Tamim, M R I Faruque, M J Alam, S S Islam, M T Islam, “Split Ring Resonator Loaded Horizontally Inverse Double L-shaped Metamaterial for C-, X- and Ku-Band Microwave Applications”, Results Phys 12, 21122122 (2019) Z Xu, Y-S Lin, “A Stretchable Terahertz Parabolic-Shaped Metamaterial”, Adv Opt Mater (19), 1900379-1900388 (2019) D Zheng, X Hu, Y –S Lin, C –H Chen, “Tunable multi-resonance of terahertz metamaterial using split-disk resonators”, AIP Advances 10(2), 025108-8 (2020) M Jiang, F Hu, Y Qian, L Zhang, W Zhang, J Han, “Tunable terahertz ban-pass filter based on MEMS reconfigurable metamaterials”, J Phys D: Appl Phys 53(6), 065107-8 (2019) B-X Wang, Y He, P Lou, W Xing, “Design of a dual-band terahertz metamaterial absorber using two identical square patches for sensing application”, Nanoscale Adv 2, 763-769 (2020) S J Park, John Cunningham, “Determination of permittivity of dielectric analytes in the terahertz frequency range using split ring resonator elements integrated with on-chip waveguide”, Sensors 20, 4264-8 (2020) P Yu, L V Besteiro, Y Huang, J Wu, L Fu, H H Tan, C Jagadish, G P Wiederrecht, A O Govorov, Z Wang, “Broadband Metamaterial Absorbers”, Adv Opt Mater 7(3), 1800995-32 (2018) S Gu, B Su, X Zhao, “Planar isotropic broadband metamaterial absorber”, J Appl Phys 114(16), 163702-6 (2013) P Tuong, J Park, J Rhee, K Kim, H Cheong, W Jang, Y Lee, “Symmetric metamaterials based on flower-shaped structure, Mater Chem Phys 141(1), 535-539 (2013) W Ma, Y Wen, X Yu, “Broadband metamaterial absorber at mid-infrared using multiplexed cross resonators”, Opt Express 21(25), 30724-30730 (2013) Y Cui, K H Fung, J Xu, H Ma, Y Jin, S He, N X Fang, “Ultrabroadband Light Absorption by a Sawtooth Anisotropic Metamaterial Slab”, Nano Lett 12(3), 1443-1447 (2012) J Grant, Y Ma, S Saha, A Khalid, D R Cumming, “Polarization insensitive, broadband terahertz metamaterial absorber”, Opt Lett 36(17), 3476-3478 (2011) Y Z Cheng, W Withayachumnankul, A Upadhyay, D Headland, Y Nie, R Z Gong, M Bhaskaran, S Sriram, D Abbott, “Ultrabroadband reflective polarization convertor for terahertz waves”, Appl Phys Lett 105(18), 181111-4 (2014) 151 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 J Chen, X Huang, G Zerihun, Z Hu, S Wang, G Wang, X Hu, M Liu, “Polarization-Independent, Thin, Broadband Metamaterial Absorber Using Double-Circle Rings Loaded with Lumped Resistances”, J Electron Mater 44, 4269-4274 (2015) D Lee, H Jeong, S Lim, “Electronically Switchable Broadband Metamaterial Absorber”, Sci Rep 7(1), 4891-10 (2017) B X Khuyen, B S Tung, N T Tung, N T Hien, Y J Kim, L Y Chen, Y P Lee, P T Linh, V D Lam, “Realization for dual-band high-order perfect absorption, based on metamaterial”, J Phys D: Appl Phys 53,105502-10 (2020) T T Nguyen and S Lim, “Angle- and polarization-insensitive broadband metamaterial absorber using resistive fan-shaped resonators”, Appl Phys Lett 112(2), 021605-4 (2018) J A Bossard, L Lin, S Yun, L Liu, D H Werner, T S Mayer, “Near-Ideal Optical Metamaterial Absorbers with Super-Octave Bandwidth”, ACS Nano 8(2), 1517-1524 (2014) O Luukkonen, F Costa, C R Simovski, A Monorchio, S A Tretyakov, “A thin electromagnetic absorber for wide incidence angles and both polarizations”, IEEE Trans Antennas Propag 57, 3119 (2009) D Lee, J G Hwang, D Lim, T Hara, S Lim, “Incident angleand polarization- insensitive metamaterial absorber using circular sectors”, Sci Rep 6, 27155 (2016) T T Nguyen, D Lee, H K Sung, S Lim, “Angle- and polarizationinsensitive metamaterial absorber based on vertical and horizontal symmetric slotted sectors”, Appl Opt 55, 8301 (2016) T T Nguyen, S Lim, “Wide incidence angle-insensitive metamaterial absorber for both TE and TM polarization using eight-circular-sector”, Sci Rep 7, 3204 (2017) D Lim, D Lee, S Lim, “Angle- and polarization-insensitive metamaterial absorber using via array”, Sci Rep 6, 39686 (2016) Y Pang, J Wang, Q Cheng, S Xia, X Y Zhou, Z Xu, T J Cui, S Qu, “Thermally tunable water-substrate breadband metamaterial absorbers”, Appl Phys Lett 110, 104103-5 (2017) X Huang, W He, F Yang, J Ran, Q Yang, S Xie, “Thermally tunable metamaterial absorber based on strontium titanate in the terahertz regime”, Opt Mater Express 9(3), 1377-9 (2019) Z Yin, Y Lu, T Xia, W Lai, J Yang, H Lu, and G Deng, “Electrically tunable terahertz dual-band metamaterial absorber based on a liquid crystal”, RCS Adv 8, 4197 (2018) S S Mirshafieyan and D A Gregory, “Electrically tunable perfect light absorbers as color filters and modulators”, Sci Rep 8, 2635 (2018) 152 84 85 86 87 A Komar, R Paniagua-Domínguez, A Miroshnichenko, Y F Yu, Y S Kivshar, A I Kuznetsov, and D Neshev, “Dynamic beam switching by liquid crystal tunable dielectric metasurfaces”, ACS Photonics 5, 1742–1748 (2018) X Huang, H Yang, Z Shen, J Chen, H Lin, Z Yu, “Water-injected alldielectric ultra-wideband and prominent oblique incidence metamaterial absorber in microwave regime”, J Phys D: Appl Phys 50, 385304-7 (2017) J Xie, W Zhu, I D Rukhlenko, F Xiao, C He, J Geng, X Liang, R Jin, M Premaratne “Water metamaterial for ultra-broadband and wideangle absorption”, Optics Express 4(26), 5053-8 (2018) Y-L Liao, Y Zhao, “Ultra-narrowband dielectric metamaterial absorber with ultrasparse nanowire grids for sensing applications”, Sci Rep 10, 14808 (2020) 88 89 90 91 92 93 94 95 96 S Walia, M C Shah, P Gutruf, H Nili, R D Chowdhury, W Withayachumnankul, M Bhaskaran, S Sriram, “Flexible metasurfaces and metamaterials: A review of materials and fabrication processes at micro- and nano-scales”, Appl Phys Rev 2(1), 11303-14 (2015) K Ling, M Yoo, W Su, K Kim, B Cook, M M Tentzeris, S Lim, “Microfluidic tunable inkjet-printed metamaterial absorber on paper”, Opt Express 23, 110-120 (2015) M Odit, P Kapitanova, A Andryieuski, P Belov, A V Lavrinenko, “Experimental demonstration of water based tunable metasurface”, Appl Phys Lett 109(1), 11901-4 (2016) B S Tung, D D Thang, D H Luu, V D Lam, A Ohi, T Nabatame, Y P Lee, T Nagao, H V Chung, “Metamaterialenhanced vibrational absorption spectroscopy for the detection of protein molecules”, Sci Rep 6, 32123 (2016) S Bagheri, N Strohfeldt, F Sterl, A Berrier, A Tittl, H Giessen, “Largearea low-cost plasmonic perfect absorber chemical sensor fabricated by laser interference lithography” ACS Sens 1148-1154 (2016) S Kang, Z Qian, V Rajaram, S D Calisgan, A Alù M Rinaldi, “UltraNarrowband metamaterial absorbers for high spectral resolution infrared spectroscopy”, Adv Opt Mater 7(2) 1801236-8 (2019) S Feng, Y Zhao, Y-L Liao, “Dual-band dielectric metamaterial absorber and sensing applications”, Results Phys 18, 103272-7 (2020) M A Green, K Emery, Y Hishikawa, W Warta, E D Dunlop, D H Levi, A W Y HoBaillie, “Solar cell efficiency tables (version 50)”, Prog Photovolt 25, 668–676 (2017) H Wang, L Wang, “Perfect selective metamaterial solar absorbers”, Opt Express 21, A1078–A1093 (2013) 153 Z Liu, X Liu, S Huang, P Pan, J Chen, G Liu, G Gu, “Automatically acquired broadband plasmonic-metamaterial black absorber during the metallic film-formation”, ACS Appl Mater Interfaces 7, 4962–4968 (2015) 98 H Wang, V P Sivan, A Mitchell, G Rosengarten, P Phelan, L Wang, “Highly efficient selective metamaterial absorber for high-temperature solar thermal energy harvesting”, Sol Energy Mater Sol Cells 137, 235-242 (2015) 99 W Wang, Y Qu, K Du, S Bai, J Tian, M Pan, H Ye, M Qiu, Q Li, “Broadband optical absorption based on single-sized metal-dielectric-metal plasmonic nanostructures with high-ε″ metals”, Appl Phys Lett 110, 101101(2017) 100 G Liu, X Liu, J Chen, Y Li, L Shi, G Fu and Z Liu, “Near-unity, fullspectrum, nanoscale solar absorbers and near-perfect blackbody emitters”, Sol Energy Mater Sol Cells 190, 20-29 (2019) 101 J Li, X Chen, Z Yi, H Yang, Y Tang, Y Yi, W Yao, J Wang, Y Yi, 97 “Broadband solar energy absorber based on monolayer molybdenum disulfide using tungsten elliptical arrays”, Mater Today Energy 16, 100390 (2020) 102 A Fallahi, A Yahaghi, H R Benedickter, H Abiri, M Shahabadi, C Hafner, “Thin wideband radar absorbers”, IEEE Trans Antennas Propag 58, 4051 (2010) 103 Z Zhou, K Chen, B Zhu, J Zhao, Y Feng, U Li, “Ultra-wideband microwave absorption by design and optimization of metasurface salisbury screen”, IEEE Access 6, 26843-11 (2018) 104 D Shrekenhamer, W Xu, S Venkatesh, D Schurig, S Sonkusale, W J Padilla, “Experimental Realization of a Metamaterial Detector Focal Plane Array”, Phys Rev Lett 109(17), 177401-5 (2012) 105 K Chen, R Adato, H Altug, “Dual-Band Perfect Absorber for Multispectral Plasmon-Enhanced Infrared Spectroscopy”, ACS Nano 6(9), 7998–8006 (2012) 106 K T Lin, H L Chen, Y S Lai, C C Yu, “Silicon-based broadband antenna for high responsivity and polarization-insensitive photodetection at telecommunication wavelengths”, Nat Commun 5(1), 3288-10 (2014) 107 X Liu, T Tyler, T Starr, A F Starr, N M Jokerst, W J Padilla, “Taming the Blackbody with Infrared Metamaterials as Selective Thermal Emitters”, Phys Rev Lett 107(4), 45901-45905 (2011) 108 C Wu, B Neuner III, J John, A Milder, B Zollars, S Savoy, G Shvets, “Metamaterial-based integrated plasmonic absorber/emitter for solar thermo-photovoltaic systems”, J Opt 14(2), 024005-7 (2012) 154 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 B Casse, W Lu, Y Huang, E Gultepe, L Menon, S Sridhar, “Superresolution imaging using a three-dimensional metamaterials nanolens”, Appl Phys Lett 96(2), 023114-3 (2010) X Liu, T Starr, A F Starr, W J Padilla, “Infrared Spatial and Frequency Selective Metamaterial with Near-Unity Absorbance”, Phys Rev Lett 104(20), 207403-4 (2010) A Sakurai, B Zhao, Z M Zhang, “Resonant frequency and bandwidth of metamaterial emitters and absorbers predicted by an RLC circuit model”, Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer 149, 33–40 (2014) C Shemelya, D DeMeo, N P Latham, X Wu, C Bingham, W Padilla, T E Vandervelde, “Stable high temperature metamaterial emitters for thermophotovoltaic applications”, App Phys Lett 104, 201113-4 (2014) S A Ramakrishna, T M Grzegorczyk, “Physics and Applications of Negative refractive index Materials”, Taylor & Francis Group, LLC (2009) K S Novoselov, V I Fal'ko, L Colombo, P R Gellert, M G Schwab and K Kim, “A roadmap for graphene”, Nature 490, 192-200 (2012) R R Nair, P Blake, A N Grigorenko, K S Novoselov, T J Booth, T Stauber, N M R Peres, A K Geim, “Fine structure constant defines visual transparency of graphene”, Science 320(5881), 1308 (2008) J Moser, A Barreiro, A Bachtold, “Current-induced cleaning of graphene”, Appl Phys Lett 91, 163513 (2007) D C Elias, R R Nair, T M G Mohiuddin, S V Morozov, P Blake, M P Halsall, A C Ferrari, D W Boukhvalov, M I Katsnelson, A K Geim, K S Novoselov, “Control of graphene’s properties by reversible hydrogenation: evidence for graphane”, Science 323, 610–613 (2009) R R Nair, W Ren, R Jalil, I Riaz, V G Kravets, L Britnell, P Blake, F Schedin, A S Mayorov, S Yuan, M I Katsnelson, H.-M Cheng, W Strupinski, L G Bulusheva, A V Okotrub, I V Grigorieva, A N Grigorenko, K S Novoselov, A K Geim, “Fluorographene: a twodimensional counterpart of Teflon” Small 6, 2877–2884 (2010) A S Mayorov, R V Gorbachev, S V Morozov, L Britnell, A Jalil, L A Ponomarenko, P Blake, K S Novoselov, K Watanabe, T Taniguchi, A K Geim, “Micrometer-scale ballistic transport in encapsulated graphene at room temperature”, Nano Lett 11, 2396–2399 (2011) V P Gusynin, S G Sharapov, J P Carbotte, “Sum rules for the optical and Hall conductivity in graphene” Phys Rev B 75(16), 165407 (2007) V P Gusynin, S G Sharapov, J P Carbotte, “On the universal AC optical background in graphene”, New J Phys 11(9), 095013 (2009) Q Zhang, Q Ma, S Yan, F Wu, X He, J Jiang, “Tunable terahertz absorption in graphene-based metamaterial”, Opt Commun 353, 70-75 (2015) 155 123 G W Hanson, “Dyadic Green’s functions and guided surface waves for a surface conductivity model of graphene”, J Appl Phys 103(6), 064302 (2008) 124 H Yan, F Xia, W Zhu, M Freitag, C Dimitrakopoulos, A A Bol, G Tulevski, P Avouris, “Infrared spectroscopy of wafer-scale graphene”, ACS Nano 5, 9854–9860(2011) 125 C Soldano, A Mahmood, E Qujardin, “Production, properties and potential of graphene”, Carbon 48, 2127-24 (2010) 126 M Zhong, D Xu, X Yu, K Huang, X Liu, Y Xu, D Yang, "Interface coupling in graphene/fluorographene heterostructure for high-performance graphene/silicon solar cells" Nano Energy 28, 12–18 (2016) 127 H Y Yue, S Huang, J Chang, C Heo, F Yao, S Adhikari, F Gunes, L C Liu, T H Lee, E S Oh, B Li, J J Zhang, T Q Huy, N V Luan, Y H Lee, “ZnO Nanowire Arrays on 3D Hierachical Graphene Foam: Biomarker Detection of Parkinson’s Disease”, ACS Nano 8(2), 1639-8 (2014) 128 W Li, F Li, H Li, M Su, M Gao, Y Li, D Su, X Zhang, Y Song, “Flexible circuits and soft actuators by printing assembly of graphene”, ASC Appl Mater Interfaces 8(19), 12369-8 (2016) 129 Z Chen, W Ren, L Gao, B Liu, S Pei, H M Cheng, “Three-dimensional flexible and conductive interconnected graphene networks grown by chemical vapour deposition”, Nat Photonics 10, 424-5 (2011) 130 T Mueller, F Xia, P Vouris “Graphene photodetectors for high-speed optical communications”, Nat Photonics 4, 297-5 (2010) 131 Huimin Wang, Haomin Wang, Y Wang, X Su, C Wang, M Zhang, M Jian, K Xia, X Liang, H Lu, S Li, Y Zhang, “Laser writing of janus graphene/Kevlar textile for intelligent protective clothing”, ACS Nano 14(3), 3219-8 (2020) 132 M J Allen, V C Tung, R B Kaner, “Honeycomb carbon: A reivew of graphene”, Chem Rev 110, 132-145 (2010) 133 Z Miao, Q Wu, X Li, Q He, K Ding, Z An, Y Zhang, L Zhou, “Widely tunable terahertz phase modulation with gate-controlled graphene metasurfaces” Phys Rev X 5(4), 041027 (2015) 134 H Huang, H Xia, W Xie, Z Guo, H Li & D Xie, “Design of broadband graphene-metamaterial absorbers for permittivity sensing at mid-infrared regions”, Sci Rep 8(1), 4183-10 (2018) 135 Y Fan, C Guo, Z Zhu, W Zu, F Wu, X Yuan & S Qin, “Monolayergraphene-based broadband and wide-angle perfect absorption structures in the near infrared”, Sci Rep 8(1), 13709-8 (2018) 136 Y Jiang, H D Zhang, J Wang, C N Gao, J Wang & W P Cao, “Design and performance of a terahertz absorber based on patterned graphene”, Opt Lett 43(17), 4296-4 (2018) 156 137 X Chen, Z Tian, Y Lu, Y Xu, X Zhang, C Ouyang, J Gu, J Han, W Zhang, “Electrically tunable perfect terahertz avsorber based on a graphene salisbury screen hybrid metasurface”, Adv Optical Mater 8(3), 1900660-9 (2020) 138 R Cheng, Y Zhou, H Liu, J Liu, G Sun, X Zhou, H Shen, Q Wang & Y Zha, “Tunable graphene-based terahertz absorber via an external magnetic field”, Opt Mater Express 10(2), 501-12 (2020) 139 J Chen, S Chen, P Gu, Z Yan, C Tang, Z Xu, B Liu, Z Liu, “Electrically modulating and switching infrared absorption of monolayer graphene in metamaterials”, Carbon 162, 187-194 (2020) 140 P Jain, S Bansal, K Prakash, N Sardana, N Gupta, S Kumar, A K Singh, “Graphene‑based tunable multi‑band metamaterial polarization‑insensitive absorber for terahertz applications”, J Mater Sci.: Mater Electron 31, 11878-9 (2020) 141 A Andryieuski and A V Lavrinenko, “Graphene metamaterials based tunable terahertz absorber: effective surface conductivity approach”, Opt Express 21(7), 9144-12 (2013) 142 Y Zhang, Y Feng, B Zhu, J Zhao, T Jiang, “Grapphene based tunable metamaterial absorber and polarization modulation in terahertz frequency”, Opt Express 22(19), 22743- (2014) 143 J M Woo, M S Kim, H W Kim, J H Jang, “Graphene based salibury screen for terahertz absorber”, Appl Phys Lett 104 081106-4 (2014) 144 L Peng, X-M Li, X Li, X Jiang, S-M Li, “Metal and graphene hybrid metasurface designed ultra-wideband terahertz absorbers with polarization and incident angle insensitivity” Nanoscale Adv 1(4), 1452-1459 (2019) 145 H Feng, Z Xu, K Li, M Wang, W Xie, Q Luo, B Chen, W Kong, M Yun, “Tunable polarization-independent and angle-insensitive broadband terahertz absorber with graphene metamaterials”, Opt Express 29(5), 71587167 (2021) 146 Z Li, R Yang, J Wang, Y Zhao, J Tian, W Zhang, “Multifunctional metasurface for broadband absorption, linear and circular polarization conversions”, Opt Mater Express 11(10), 3507-3519 (2021) 147 J Xu, Z Qin, M Chen, Y Cheng, H Liu, R Xu, C Teng, S Deng, H Deng, H Yang, S Qu, L Yuan, “Broadband tunable perfect absorber with high absorptivity based on double layer graphene”, Opt Mater Express 11(10), 3398-3410 (2021) 148 J Zhu, C Wu, Y Ren, “Broadband terahertz metamaterial absorber based on graphene resonators with perfect absorption”, Results Phys 26, 104466 (2021) 149 B Xiao, M Gu, S Xiao, “Broadband, wide-angle and tunable terahertz absorber based on cross-shaped graphene arrays”, App Opt 56(19), 5458-5 (2017) 157 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 J Zhang, J Tian, L Li, “A dual-band tunable metamaterial near-unity absorber composed of periodic cross and disk graphene arrayss”, IEEE Photonics J 10(2), 1-12 (2018) N Mou, S Sun, H Dong, S Dong, Q He, L Zhou, L Zhang,“Hybridizationinduced broadband terahertz wave absorption with graphene metasurfaces”, Opt Express 26(9), 11728-9 (2018) L Qi, C Liu, S M A Shah,“A broad dual-band switchable graphene-based terahertz metamaterial absorber”, Carbon 153, 179-188 (2019) A C Tasolamprou, A D Koulouklidis, C Daskalaki, C P Mavidis, G Kenanakis, G Deligeorgis, Z Viskadourakis, P Kuzhir, S Tzortzakis, M Kafesaki, E N Economou, C M Soukoulis, “Experimental Demonstration of Ultrafast THz Modulation in a Graphene-Based Thin Film Absorber through Negative Photoinduced Conductivity”, ACS Photonics 6, 720-727 (2019) Z Yia, H Lina, G Niuc, X Chena, Z Zhoua, X Yec, T Duana, Y Yia, Y Tanga, Y Yid, “Graphene-based tunable triple-band plasmonic perfect metamaterial absorber with good angle-polarization-tolerance”, Results Phys 13, 102149-6 (2019) Z Yia, L Liua, L Wanga, C Cena, X Chena, Z Zhoua, X Yec, Y Yia, Y Tang, Y Yid, P Wue, “Tunable dual-band perfect absorber consisting of periodic cross-cross monolayer graphene arrays”, Results Phys 13, 102217 (2019) F Zeng, L Ye,L Li, Z Wang, W Zhao, Y Zhang, “Tunable mid-infrared dual-band and broadband cross-polarization converters based on U-shaped graphene metamaterials”, Opt Express 27(23), 33826-14 (2019) R Ke, W Liu, J Tian, R Yang, W Pei, “Dual-band tunable perfect absorber based on monolayer graphene pattern”, Results Phys 18, 103306-7 (2020) D Yan, M Meng, J Li, X Li, “Graphene-Assisted Narrow Bandwidth DualBand Tunable Terahertz Metamaterial Absorber”, Front Phys 8, 306-11 (2020) F Chen, Y Cheng, H Luo, “A broadband tunable terahertz metamaterial absorber based on single-layer complementary gammadion-shaped graphene”, Materials 13, 860-11 (2020) H Zhu, Y Zhang, L Ye, Y Li, Y Xu, R Xu, “Switchable and tunable terahertz metamaterial absorber with broadband and multi-band absorption”, Opt Express 28(26), 38626-12 (2020) Z Che, G Zhang, Y Lun, Z Li, J Suo, J Yue, “Terahertz stepped wideband absorber based on graphene metamaterials”, AIP Advances 10, 125113-8 (2020) J Han, R Chen, “Tunable broadband terahertz absorber based on a singlelayer graphene metasurface”, Opt Express 28(20), 30289-10 (2020) 158 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 Z Su, J Yin, X Zhao, “Terahertz dual-band metamaterial absorber based on graphene/MgF2 multilayer structures”, Optics Express 23(2), 1679-12 (2015) M Rahmanzadeh, H Rajabalipanah, A Abdolali, “Multilayer graphenebased metasurfaces: robust design method for extremely broadband, wideangle, and polarization-insensitive terahertz absorbers”, Appl Opt 57(4), 959-10 (2018) H Lin, B C P Sturmberg, K – T Lin, Y Yang, X Zheng, T K Chong, C M de Sterke, B Jia, “A 90-nm-thick graphene metamaterial for strong and extremely broadband absorption of unpolarized light”, Nat Photonics 13, 270-276 (2019) D Wu, M Wang, H Feng, Z Xu, Y Liu, F Xia, K Zhang, W Kong, L Dong, M Yun, “Independently tunable perfect absorber based on the plasmonic in double-layer graphene structure”, Carbon 155, 618-623 (2019) X Jin, F Wang, S Huang, Z Xie, L Li, X Han, H Chen, H Zhou, “Coherent perfect absorber with independently tunable frequency based on multilayer graphene”, Opt Commun 446, 44-50 (2019) I-T Lin, J-M Liu, H-C Tsai, K-H Wu, J-Y Syu, C-Y Su, “Family of graphene-assisted resonant surface optical excitations for terahertz devices”, Sci Rep 6, 35467-10 (2016) T T Kim, H D Kim, R Zhao, S S, Oh, T Ha, D S Chung, Y H Lee, B Min, S Zhang, “Electrically tunable slow light using graphene metamaterials”, ACS Photonics 5(5), 1800-8 (2018) C Shi, N H Mahlmeister, I J Luxmoore, G R Nash, “Metamaterial-based graphene thermal emitter”, Nano Res 11, 3567-7 (2018) B Zhang, J Song, L Lu, B Li, K Zhou, Q Cheng, X Luo, “Magnetic-field control of near-field radiative heat transfer between graphene-based hyperbolic metamaterials” Appl Phys Lett 177(16), 163901-5 (2020) S Gong, B Xiao, L Xiao, S Tong, S Xiao, X Wang, “Hybridization-induced dual-band tunable graphene metamaterials for sensing”, Opt Mater Express 9(11), 35-9 (2019) M Tonouchi, “Cuttung –edge terahertz technology”, Nat Photonics 1, 97-105 (2007) A M Nicolson, G F Ross, "Measurement of the intrinsic properties of materials by time-domain techniques", Instrum Meas IEEE Trans 19, 377 (1970) X Chen, T M Grzegorczyk, B I Wu, J Pacheco, and J A Kong, "Robust method to retrieve the constitutive effective parameters of metamaterials", Phys Rev E 70, 016608 (2004) T Koschny, M Kafesaki, E.N Economou, C.M Soukoulis, “Effective medium theory of left-handed materials”, Phys Rev Lett 93, 104702 (2004) 159 177 N T Tung, P V Hoai, N T Binh, L V Hong, V D Lam, Y P Lee, “Demonstrate the double negative behavior of metamaterial using the effective medium theory”, Communications in Physics 20(1) 83-90 (2010) 178 J Zhou, E N Economon, T Koschny, C M Soukoulis, “Unifying approach to lefthanded material design”, Opt Lett 31, 3620 (2006) 179 Y Q Pang, Y J Zhou, and J Wang, “Equivalent circuit method analysis of the influence of frequency selective surface resistance on the frequency response of metamaterial absorbers”, J Appl Phys 110, 023704 (2011) 180 http://www.cst.com/01/3/2021 181 https://refractiveindex.info/01/3/2021 182 https://owenduffy.net/calc/SkinDepth.htm/01/3/2021 183 Z G Dong, M X Xu, S Y Lei, H Liu, T Li, F M Wang, and S N Zhu, “Negative refraction with magnetic resonance in a metallic double-ring metamaterial”, Appl Phys Lett 92(6), 064101 (2008) 184 D T Anh, D T Viet, P T Trang, N M Thang, H Q Quy, N V Hieu, V D Lam, N T Tung, “Taming electromagnetic metamaterials for isotropic derfect absorbers”, AIP Advances 5, 077119-8 (2015) 185 E Prodan, “Ahybridization model for the plasmon response of complex nanostructures”, Science 302, 419 (2003) 186 P Nordlander, C Oubre, E Prodan, K Li, M I Stockman, “plasmon hybridization in nanoparticle dimers”, Nano Lett 4, 899 (2004) 187 N T Tung, D T Viet, B S Tung, N V Hieu, P Lievens, V D Lam, “Broadband negative permeability by hybridized cut-wire-pair metamaterials”, Appl Phys Express 5, 112001 (2012) 188 M Lobet, M Lard, M Sarrazin, O Deparis, L Henrard, “Plasmon hybridization in pyramidal metamaterials: A route towards ultra-broadband absorption”, Opt Express 22, 12678(2014) 189 Z H Zhu, C C Guo, J F Zhang, K Liu, X D Yuan and S Q Qin, “Broadband single-layered graphene absorber using periodic arrays of graphene ribbons with gradient width”, Appl Phys Express 8(1), 072602 (2015) 190 J S Gómez-Díaz, J Perruisseau-Carrier, “Graphene-based plasmonic switches at near infrared frequencies”, Opt Express 21, 15490 (2013) 191 N T Tung, T X Hoai, V D Lam, J W Park, V T Thuy, Y P Lee, “Perfect impedance-matched left-handed behavior in combined metamaterial”, Eur Phys J B 74, 47(2010) 192 V D Lam, N T Tung, M H Cho, J W Park, J Y Rhee, Y P Lee, “Influence of lattice parameters on the resonance frequencies of a cut-wirepair medium”, J Appl Phys 105, 113102 (2009) 160 193 R Yan, B Sensale-Rodriguez, L Liu, D Jena, H G Xing, “A new class of electrically tunable metamaterial terahertz modulators”, Opt Express 20, 28664 (2012) 194 B El-Kareh, “Fundamentals of Semiconductor Processing Technology”, Springer, (2012) 195 S N Burokur, A Sellier, B Kant´e, A de Lustrac, “Symmetry breaking in metallic cut wire pairs metamaterials for negative refractive index”, Appl Phys Lett 94, 201111 (2009) 196 S Arezoomandan, H C Quispe, A Chanana, P Gopalan, S Banerji, A Nahata, B Sensale-Rodriguez, “Graphene-dielectric integrated THz metasurface”, Semicond Sci Technol 33, 104007 (2018) ... graphene, vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ tích hợp graphene Trong tập trung trình bày hướng nghiên cứu vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ nói chung vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện. .. nghiên cứu chất vật lý vật liệu MPAs, từ tích hợp với graphene, tối ưu hóa cấu trúc để tạo hệ vật liệu MPA tích hợp graphene có khả hấp thụ đẳng hướng hai chiều (thay hấp thụ theo chiều) hướng nghiên. .. thành, phát triển, hướng nghiên cứu vật liệu biến hóa hấp thụ MPAs, thành tựu đạt nghiên cứu vật liệu MPAs tích hợp graphene, cần thiết vật liệu MPAs hấp thụ hai chiều tích hợp graphene Chương trình

Ngày đăng: 25/12/2021, 23:18

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.1. Đường đi của tia sáng khi qua thấu kính được làm từ LHM đặt trong - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.1. Đường đi của tia sáng khi qua thấu kính được làm từ LHM đặt trong (Trang 8)
Hình 1.2. (a) Phần thực của độ từ thẩm μ và độ điện thẩm ε của LHM; (b) Phần thực - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.2. (a) Phần thực của độ từ thẩm μ và độ điện thẩm ε của LHM; (b) Phần thực (Trang 9)
(a) mô hình cấu trúc của một MPA; (b) ảnh SEM bề mặt của một MPA; (c) phổ hấp thụ mô phỏng của các MPAs; (d) phổ hấp thụ thực nghiệm của các MPAs [14] - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
a mô hình cấu trúc của một MPA; (b) ảnh SEM bề mặt của một MPA; (c) phổ hấp thụ mô phỏng của các MPAs; (d) phổ hấp thụ thực nghiệm của các MPAs [14] (Trang 12)
Hình 1.7. Phổ hấp thụ của MPA mà cấu trú cô cơ sở gồm hai bộ cộng hưởng hình - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.7. Phổ hấp thụ của MPA mà cấu trú cô cơ sở gồm hai bộ cộng hưởng hình (Trang 14)
Hình 1.8. Phổ hấp thụ mô phỏng của MPA mà cấu trúc gồm bốn bộ cộng hưởng - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.8. Phổ hấp thụ mô phỏng của MPA mà cấu trúc gồm bốn bộ cộng hưởng (Trang 14)
Hình 1.11. Phổ hấp thụ mô phỏng của MPA khi góc tới của sóng điện từ thay đổi - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.11. Phổ hấp thụ mô phỏng của MPA khi góc tới của sóng điện từ thay đổi (Trang 17)
thông qua mô hình mạch điện tương đương (đường nét đứt màu đỏ) [93]. - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
th ông qua mô hình mạch điện tương đương (đường nét đứt màu đỏ) [93] (Trang 25)
Hình 1.28. Phổ hấp thụ và bị bỏ sót năng lượng mặt trời bởi MPA trong quang phổ - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.28. Phổ hấp thụ và bị bỏ sót năng lượng mặt trời bởi MPA trong quang phổ (Trang 28)
Hình 1.29. (a) Cấu trúc các dây kim loại sắp xếp tuần hoàn; (b) Sự phụ thuộc của độ - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.29. (a) Cấu trúc các dây kim loại sắp xếp tuần hoàn; (b) Sự phụ thuộc của độ (Trang 29)
Hình 1.31. Nguyên lý hoạt động của SRR để tạo ra môi trường có µ &lt; [49]. - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.31. Nguyên lý hoạt động của SRR để tạo ra môi trường có µ &lt; [49] (Trang 31)
Hình 1.35. Một số lĩnh vực ứng dụng của graphene [125]. - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.35. Một số lĩnh vực ứng dụng của graphene [125] (Trang 39)
Hình 1.44. (a) Mô hình giao thoa giữa các sóng phản xạ của MPA tích hợp - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 1.44. (a) Mô hình giao thoa giữa các sóng phản xạ của MPA tích hợp (Trang 47)
Hình 2.2. (a) Kết quả đo thực nghiệm và (b) kết quả mô phỏng phổ truyền qua của - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 2.2. (a) Kết quả đo thực nghiệm và (b) kết quả mô phỏng phổ truyền qua của (Trang 59)
Hình 2.3. MMs cấu trúc CWP và mô hình mạch điện LC tương đương: (a) Cấu trúc - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 2.3. MMs cấu trúc CWP và mô hình mạch điện LC tương đương: (a) Cấu trúc (Trang 60)
Hình 3.4. Phần thực và phần ảo của độ điện thẩm của cấu trúc DS. - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 3.4. Phần thực và phần ảo của độ điện thẩm của cấu trúc DS (Trang 70)
Hình 3.15. Độ từ thẩm hiệu dụng (phần thực) của cấu trúc DP khi thay đổi tham số - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 3.15. Độ từ thẩm hiệu dụng (phần thực) của cấu trúc DP khi thay đổi tham số (Trang 78)
Hình 3.20. Độ hấp thụ và trở kháng tỉ đố iz kh ia thay đổi. - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 3.20. Độ hấp thụ và trở kháng tỉ đố iz kh ia thay đổi (Trang 86)
Hình 3.24. Phân bố dòng điện bề mặt trên các đĩa Au của HMA: (a) tại tần số 0,855 - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 3.24. Phân bố dòng điện bề mặt trên các đĩa Au của HMA: (a) tại tần số 0,855 (Trang 91)
Hình 3.26. Phân bố điện trường trên mặt cắt yOz chứa đường kính của các đĩa kim - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 3.26. Phân bố điện trường trên mặt cắt yOz chứa đường kính của các đĩa kim (Trang 92)
Hình 3.28. Phân bố điện trường trong mặt phẳng xOy: (a) ở tần số 0,855 THz tại - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 3.28. Phân bố điện trường trong mặt phẳng xOy: (a) ở tần số 0,855 THz tại (Trang 93)
Hình 3.33. Phổ hấp thụ mô phỏng của HMA theo tần số khi góc tới θ thay đổi ở chế - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 3.33. Phổ hấp thụ mô phỏng của HMA theo tần số khi góc tới θ thay đổi ở chế (Trang 97)
Hình 4.3. Phổ truyền qua và độ điện thẩm của màng graphene vớ in lớp nguyên tử. - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 4.3. Phổ truyền qua và độ điện thẩm của màng graphene vớ in lớp nguyên tử (Trang 102)
Hình 4.5. Độ điện thẩm của MMs cộng hưởng điện (cấu trúc CW tích hợp - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 4.5. Độ điện thẩm của MMs cộng hưởng điện (cấu trúc CW tích hợp (Trang 103)
Các giá trị L1 và L2 được xác định phụ thuộc vào tham số hình học và độ từ thẩm của chất điện môi, cụ thể:  - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
c giá trị L1 và L2 được xác định phụ thuộc vào tham số hình học và độ từ thẩm của chất điện môi, cụ thể: (Trang 107)
Hình 4.19. Độ điện thẩm hiệu dụng của hai cấu trúc CW dạng kim cương tích hợp - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 4.19. Độ điện thẩm hiệu dụng của hai cấu trúc CW dạng kim cương tích hợp (Trang 118)
Hình 4.20. Ô cơ sở của vật liệu MPA cấu trúc CWP hình kim cương: (a) theo hướng - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 4.20. Ô cơ sở của vật liệu MPA cấu trúc CWP hình kim cương: (a) theo hướng (Trang 120)
Hình 4.30. Phổ hấp thụ mô phỏng của HMA trong bốn trường hợp: ban đầu, khi cặp - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 4.30. Phổ hấp thụ mô phỏng của HMA trong bốn trường hợp: ban đầu, khi cặp (Trang 133)
Hình 4.34. Kết quả mô phỏng độ hấp thụ của cấu trúc GHMA với các góc tới khác - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 4.34. Kết quả mô phỏng độ hấp thụ của cấu trúc GHMA với các góc tới khác (Trang 140)
Hình 4.35. Phổ truyền qua mô phỏng của cấu trúc GHMA với các giá trị mức năng - (Luận án tiến sĩ) nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ đẳng hướng của vật liệu biến hóa trên cơ sở kết hợp với graphene
Hình 4.35. Phổ truyền qua mô phỏng của cấu trúc GHMA với các giá trị mức năng (Trang 141)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN