慢波传播是电磁学和光学领域的一个重要热点问题,对未来全光信息网络中延迟线和全光缓存等关键器件的发展有重要意义。本项目提出了一种基于各向异性人工电磁材料的新型介质或空气导波结构,对该导波结构进行全面的电磁分析,并着重研究其中的慢波传播特性。这种新型结构利用各向异性人工电磁材料的特性获得慢波传播性质,同时将电磁波能量约束在介质或空气层里,有效避免了人工电磁材料的损耗给导波结构性质带来的影响。本项目在理论分析和电磁仿真的基础上,根据材料和结构的制备工艺,以实际材料的色散和损耗性质为依据,设计这种介质波导的实现方案,并详细分析色散和损耗对导波结构性质的影响。本项目的研究内容包涵了从理想模型到实际器件所需解决的关键技术问题,如材料选择与结构设计、性能分析优化、制备工艺与验证等,研究结果将直接指导实际导波器件的开发,并最终获得新型慢波波导原型器件,为人工电磁材料的实际应用奠定基础。
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数据更新时间:2023-05-31
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