材料間近場輻射特性,對電磁場能量傳輸系數的模式分布特性進行了仿真分析,考慮s偏振即TE波情況,在w=40~60THz頻率范圍內存在峰值,s偏振的近場熱傳輸通量極大增加,這是由w=40-60THz頻率范圍內存在磁共振,支持s偏振表面波的激發,進而引起了近場熱傳輸的增強。
關鍵詞:Matlab;VC++;超材料;磁共振;仿真
眾所周知,信息科技日新月異,科學技術的迅速發展以及計算機的廣泛應用使得信息化時代全面到來,作為社會發展的重要手段之一,計算機技術融入了人類生活的方方面面。并且隨著計算機科學和科學研究緊密聯合,計算機技術已經成為現代科學研發過程中不容忽視的一部分。計算機仿真就是將物理學所研究的內容與計算機科學緊密結合以仿真程序的運行來實現物理過程,解決物理問題。計算機仿真具有以下幾個優點:
(1)計算機的運算速度非常快,因此大大地提高了計算效率。
(2)由于仿真是在虛擬環境下進行的仿真,不受外界條件(比如場地、實驗設備等)的限制,因此節省了人力物力的消耗。
Matlab(全稱是Matrix Laboratory)是一種功能十分強大、運算效率很高的數字工具軟件。其主要特征是:
(1)易學易用性:Matlab以復數矩陣或數組為數據單元進行運算,可直接處理矩陣或數組;并且含有豐富的內部函數,可直接調用(如用來求解微分方程、求解線性方程組的Solve函數);使用者不需要精通非常高深的數學專業知識以及很專業的程序設計技巧。
(2)強大的繪圖功能:使用者只需一條或幾條語句就可方便地給出復雜的二維、三維圖形。
(3)高效性:MATLAB語言結構緊湊,內涵豐富,即使是十分復雜的任務也可能只需要一條語句就能夠完成所需要操作的任務,而不需要像應用c++去編寫數據處理模塊那樣,要編寫很多行代碼才能完成,因此,它大大提高了研究人員研究軟件開發的效率。
(4)可擴展性:擴展性是MATLAB最顯著的特征,也就是說它的程序文件是可以編寫的,使用者可以根據自己的編程需要定義具有一定功能的程序文件,即M文件。通過M文件形式,共享C、Fortran等語言的資源。
Visual C++是用來在Windows環境下開發應用程序,作為可視化編程工具它功能十分強大的,同時擁有友好的可視化界面。它以可視化技術為基礎,以C++語言為藍本,以眾多的集成工具為支撐,在計算機領域的應用十分廣泛。它以實用的開發環境和集成工具極大地提高了使用者開發應用程序效率。
由于Matlab可拓展性,也就是說它的程序文件是可以編寫的,使用者可以根據自己的編程需要定義具有一定功能的程序文件,通過M文件形式,共享C、Fortran等語言的資源;因此本文利用MATLAB調用VC函數來實現超材料在太赫茲波段磁共振特性仿真研究,通過使用這種方法,我們可以在更好地發揮MATLAB強大的功能的前提下,更快地運行程序得到我們想要實現的運行結果,因而我們可以利用這項技術實現仿真技術研究。
超材料又稱特異介質,它是一種人工復合結構材料,它通過在關鍵物理尺度上結構的有序設計,使得超材料具有天然材料所不具備的反常物理性質。根據電磁超材料工作的頻譜范圍,超材料可以簡單地劃分為微波超材料、太赫茲超材料及光學超材料。電磁超材料最早是在微波頻率段實現的,隨后很快發展到從太赫茲到紅外及可見光的幾乎整個電磁頻譜范圍。研究人員通過設計不同的微結構,可使超材料的相對等效介電常數、相對等效磁導率為正實數、負實數或復數,從而使超材料中電磁波傳播方式從根本上發生變化。超材料在移動通信、超聲波成像和醫學成像等領域有著極大的應用前景。超材料已經逐漸發展成為一門涵蓋電磁學、材料科學、聲學、生命科學、微波與天線工程、經典光學、納米科學等眾多學科交叉的學科。特別是平面超材料的光學元件的研發與傳統光學元件的體積和重量相比被極大地減小,光學元件更加向小型化和集成化方向發展。同時,通過改變超材料結構單元的尺寸,可以使其工作在不同的波段(如中遠紅外或者太赫茲波段這是傳統光學元件比較缺乏的光學頻段)。近來,研究人員一直致力于在太赫茲與光波段構造寬頻段、易于生產加工的超材料以及提高超材料的性能等方面的研究。超材料已經在微波器件設計和制造行業中得到廣泛應用。在可見光范圍內,超材料可以應用于單分子探測、及探測血液中誘導發生疾病的蛋白質分子與醫學診斷成像等方面,這是由于超材料不受衍射極限的約束,可以用來制作“完美透鏡”應用于上述領域。此外,由于超材料具有天然材料所不具備的負折射性與倏逝波放大性,因此可用來制作應用于集成光路中的光學引導元件,并且有希望制造出擁有更好分辨率的扁平型的光學透鏡元件。總之,對超材料的某些性能的調控對于超材料的應用有著重要而深遠的意義。對超材料的某些性能的調控可以是通過施加電場、磁場、激光輻射等外部信號改變超材料的電磁學性質,這可以通過改變和擴展超材料的工作頻段來實現,并且可以用來開發調制器等各種主動光子器件。因此,人們致力于超材料的某些性能的調控的研究,并且取得了很大的進展。比如:人們設計了基于可變電容的微波段可調超材料、基于MEMS工藝的機械可重構超材料和基于活性媒質的混合結構超材料等。
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