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超材料
超材料(Metamaterials):指人工制造的具有异常物理性质的复合材料.超材料具有超常的电、磁、光、热等性质,可以用于制造高级光学器件、电磁波吸收材料等.
浙江大学Nat.Commun.顶刊综述:AI让超材料开挂?智能超材料与超材料智能的双向革命!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!1研究背景近年来,超材料(Metamaterials)与人工智能(AI)的双向融合成为材料科学与计算技术的重要研究方向。超材料是一类由人工设计的亚波长结构组成的材料,能够突破天然材料的固有限制,实现对电磁波的精确调控,如负折射率、超透镜、隐身技术等。然而,超材料的设计通常依赖繁琐的数值模拟和实验筛选,计算成本高,优化过程复杂,难以高效实现目标性能。与此同时,A
锂电联盟会长
2025-03-24
611浏览
室温超导体新突破新型超材料的磁性能提高
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USISTOCK一项新的研究表明,一种新的超导化合物为更实用的超导体提供了一座桥梁(https://spectrum.ieee.org/tag/superconductors),具有潜在的吸引力。这种新材料奇怪的磁性行为让人想起了几十年前的经典超导体——但区别在于,这次是在一种已经证明其接近室温的材料中。氢化镧(Lanthanum hydrides)将稀
IEEE电气电子工程师学会
2024-07-15
611浏览
清华大学杜建镔团队:在力学超材料设计与优化研究上取得重要进展
★欢迎星标 果壳硬科技★2024年4月6日,清华大学杜建镔课题组在Nature Communications发表题为“Ultrastiff metamaterials generated through a multilayer strategy and topology optimization”的研究论文。果壳硬科技邀请了第一作者刘洋撰写解读文章,以下为刘洋的分享内容。研究背景超材料的概念最初
果壳硬科技
2024-04-12
1011浏览
新型光学超材料可实现真正的单向透光玻璃,使太阳能电池板更高效!
传统材料对电场和磁场的响应,也就是对光的响应,是由原子决定的。然而,在光学超材料中,原子被元原子所取代,元原子可以通过结构设计而具有自然界中罕见的特性,从而使设计产生独特的电磁响应,并能在纳米尺度上精确操纵光。经过数十年的物理学理论研究,研究人员成功地利用传统材料制造出了一种新型光学超材料。其增强的电磁效应可能会使真正的单向玻璃成为现实,并使太阳能电池板更加高效。在纳米尺度上控制和操纵光的能力为超
飙叔科技洞察
2024-02-16
949浏览
【光电快讯】:720万美元融资!超材料光学AI芯片“押宝”数据中心
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----近日,美国杜克大学和Metacept公司共同支持的衍生公司宣布获得720万美元的种子轮融资,以实现超材料和光学人工智能推理芯片的突破。据悉,该公司在最新轮次融资中获得了由Gates Frontier领投、MetaVC、Man
今日光电
2024-01-02
568浏览
综述:超材料隐身技术研究进展
人工电磁超构材料的出现,使电磁隐身技术实现了重大突破。人工电磁超构材料(Metamaterial)简称为“超材料”,是一种由亚波长量级的人工“类原子”进行周期性或者非周期性排布而成的新型人工复合材料。人工电磁超构表面(Metasurface)可以看作是超材料的二维平面形式,简称为“超表面”。电磁超构表面具有剖面超薄、损耗较低且易于设计、加工与集成等优势。在电磁隐身、电磁隔离与雷达探测等微波频段的热
MEMS
2023-08-03
2700浏览
微小超材料镜头捕捉高级照片替代笨重的传统光学
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USSAMUEL PINILLA AND IGOR SHEVKUNOV一项新的研究发现,利用使“隐形斗篷”成为可能的光扭曲物理现象,科学家们开发了一种小型、轻便的相机,可以拍摄体积是其100多倍的商用数码相机一样好或更好的照片,有可能用于智能手机和其他便携式设备。现代相机通常有多个镜头,这有助于它们捕捉高质量的图像,但也使相机变得又大又重。这种体积使得高
IEEE电气电子工程师学会
2023-06-15
508浏览
二氧化钒辅助的可切换多功能超材料结构
随着太赫兹技术的迅速发展,基于太赫兹的超材料的应用拥有了更多可能性,在滤波器、调制器、偏振转换器、吸收器等许多方面的应用都受到了诸多关注。石墨烯、液晶(LC)、二氧化钒(VO₂)等可调谐材料的出现,为功能性超材料器件的开发提供了新的途径。VO₂作为一种典型相变材料,通过各种激励方式(如热、电等)可使其发生相变,在温度变化时,其电导率会发生近4个数量级的变化,同时也会呈现出不同的状态,这使得VO₂适
MEMS
2023-04-29
1108浏览
6G的超材料解决方案
如果使用可重构智能表面,将增加大量的可用带宽。过去数十年间,无线技术革命动荡喧嚣,但有两点始终未变。一是无线频段过度拥挤,二是为摆脱这种拥塞状态,所用的频率范围越来越高。如今,随着5G的部署和6G无线的规划,工程师们发现自己置身于一个十字路口:他们年复一年设计超高效发射机和接收机、补偿无线电信道末端的信号损失,现在,他们开始意识到自己正在接近发射机和接收机可用效率的极限。从现在开始,随着我们转向更
传感器技术
2023-02-28
1477浏览
基于声学超材料和亥姆霍兹谐振器的自供能声学传感器
随着5G和人工智能(AI)技术的发展,自供能声学传感器受到广泛关注。新冠毒病(COVID-19)的全球蔓延,进一步加剧了对自供能声学传感器的需求,通过部署非接触式语音传感系统,严格控制公共场所的接触式传播,将有效减轻疾病传播的风险。与传统声学传感器相比,压电声学传感器解决了低灵敏度和窄频带的问题,但压电材料制造工艺复杂、成本高昂,且灵敏度等性能指标难以进一步提升。声学超材料作为一种人工材料,能够突
MEMS
2022-10-11
1990浏览
基于超材料的宽带雷达/红外兼容隐身结构
据麦姆斯咨询报道,近期,一支由中国矿业大学、中国空间技术研究院、哈尔滨工业大学的研究人员组成的团队设计并研制出一种基于超材料的宽带微波/红外兼容隐身结构器件,该结构包括基于氧化铟锡(ITO)薄膜制备出的红外隐身层(IRSL)、微波吸收层(MAL)和微波反射层(MRL),能够在2∼18.6GHz范围内实现90%以上的吸收,其红外发射率低于0.3。相关研究成果以“一种基于超材料的轻质宽带雷达/红外兼容
MEMS
2022-09-24
1835浏览
无线电波与超材料相结合:能感知室内细微的人体运动!
电子万花筒平台核心服务 中国最活跃的射频微波天线雷达微信技术群电子猎头:帮助电子工程师实现人生价值! 电子元器件:价格比您现有供应商最少降低10%射频微波天线新产品新技术发布平台:让更多优秀的国产射频微波产品得到最好的宣传!发布产品欢迎联系管理,专刊发布!强力曝光!无线电波与超材料相结合:能感知室内细微的人体运动!原创: John Zhang IntelligentThings 欢迎射频微波雷达
电子万花筒
2022-07-01
829浏览
信息超材料,6G技术的宠儿!
上世纪六七十年代,隐身技术红极一时,即使在今天,隐身材料依然是尖端技术。使物体可以在光天化日之下“隐身”的,是一种等效超材料,这种超材料通过人工微结构构造出了一些自然界不存在的材料参数,通过特殊的材料参数控制了电磁波,形成了“隐身”“黑洞”这样的电磁效果。超材料对电磁波的控制引起了很多专家学者的研究兴趣,在中国的发展速度也很快,目前我国在超材料领域的研究已经处于全球第一梯队中。2014年,中国科学
MEMS
2022-05-03
1326浏览
滨松开发出全球首款基于超材料天线的太赫兹图像增强器
据麦姆斯咨询报道,近日,滨松光子(Hamamatsu Photonics)开发出全球首款太赫兹图像增强器。该产品具有实时无损成像能力,可应用于食品异物检测和人体扫描等领域。滨松开发的太赫兹图像增强器“THz-I.I.”这款图像增强器“THz-I.I.”是基于滨松多年来开发的成像技术。该公司表示,“THz-I.I.”具有高分辨率和快速响应等特点,允许对通过目标物体传输或从目标物体反射的太赫兹波脉冲进
MEMS
2022-03-28
967浏览
华中科大在柔性超材料及矫正色盲隐形眼镜领域取得新进展
柔性超材料是指将传统超材料中人工设计微纳结构设计引入柔性可拉伸材料领域,相对于传统超材料,柔性超材料可以弯曲,折叠,拉伸,压缩,变形且仍能保持高效光/声/力调控性能,被广泛应用于人体健康器件,电子皮肤,人机交互界面等实际应用领域。据麦姆斯咨询报道,最近,华中科技大学臧剑锋教授团队在《国家科学评论》和《纳米快报》相继发表柔性超材料相关进展的论文。臧剑锋团队提出了一种可以精确矫正色盲的反向设计隐形眼镜
MEMS
2022-03-11
2619浏览
基于相变材料的太赫兹可编程记忆超材料
摘要:南京大学超导电子学研究所开发了具有记忆功能的可编程太赫兹超材料。通过优化热设计,抑制了单元间的热串扰,实现了像元的独立控制,调制速度达到1 kHz。通过施加电流脉冲可以实现状态的写入、读取和擦除,并实现了多灰阶图像的写入和保存。此项研究在高指向性波束赋型、全息成像等方面具有良好的应用前景。空间光调制器(spatial light modulator, SLM)是由许多独立单元(像元)组成的阵
MEMS
2022-02-17
1467浏览
学术讲堂|信息超材料微波计算成像与自适应无线能量传输(视频)
来源 | 雷达学报智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向声明 | 本号聚焦相关知识分享,内容观点不代表本号立场,可追溯内容均注明来源,若存在版权等问题,请联系(15881101905,微信同号)删除,谢谢。报告简介本报告主要汇报课题组基于信息超材料的微波计算成像研究与自适应无线能量传输研究。微波计算成像方面
云脑智库
2022-02-13
1630浏览
MEMS可调控超材料赋能更多光电应用
据麦姆斯咨询报道,中山大学电子与信息技术学院林佑昇副教授团队近日在Electronics期刊上发表了一篇综述文章,研究并评估了利用静电驱动(ESA)、电热驱动(ETA)、电磁驱动(EMA)和弹性拉伸驱动等机制的MEMS可调控超材料的演进。超材料超材料,是一种用于干预电磁波传输的具有周期性微结构或纳米结构的合成材料,由于其独特的电磁特性,近年受到了广泛关注。通过对几何尺寸的适当控制,可以设计超材料的
MEMS
2022-02-06
1437浏览
基于柔性机械超材料的多灵敏度软性触觉传感器
据麦姆斯咨询报道,近日,由澳大利亚墨尔本大学(The University of Melbourne)和澳大利亚研究理事会的电子材料科学卓越中心(Australian Research Council Centre of Excellence for Electromaterials Science)组成的研究团队在Scientific Reports期刊上发表了基于柔性机械超材料(metamat
MEMS
2022-01-16
1720浏览
学术讲堂|基于智能算法的超材料快速优化设计方法研究进展(视频)
来源 | 雷达学报智库 | 云脑智库(CloudBrain-TT)云圈 | 进“云脑智库微信群”,请加微信:15881101905,备注您的研究方向2021年11月9日、10日,第一期雷达学报学术讲堂——信息超材料及其雷达应用专题研讨会成功举办!空军工程大学基础部王甲富教授11月9日在研讨会上作了题为《基于智能算法的超材料快速优化设计方法研究进展》的学术报告。报告相关论文:基于智能算法的超材料快速
云脑智库
2021-12-14
1962浏览
麻省理工学院利用3D打印制作力传感超材料结构
据麦姆斯咨询报道,近日,麻省理工学院(MIT)的工程师团队利用3D打印制作的超材料结构将电极直接集成到物体中,从而使物体能够感知用户交互信息。基于电容感应原理,超材料可以感知按压、加速度、开关、剪切力,因此可以作为游戏操纵杆“超材料可以支持不同的机械功能。”关于这项技术最新进展的论文共同作者Jun Gong介绍说,“但是,如果我们设计一款超材料门把手,我们也可以知道门把手是否正在旋转。如果是,还能
MEMS
2021-10-06
1263浏览
无线电波与超材料相结合:能感知室内细微的人体运动!
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电子万花筒
2020-08-18
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