論文の概要: Thermal Emission Control via Twist Tuning of Embedded Eigenstates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.15633v1
- Date: Mon, 27 Mar 2023 23:25:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 16:57:13.434515
- Title: Thermal Emission Control via Twist Tuning of Embedded Eigenstates
- Title(参考訳): 埋め込み固有状態のツイストチューニングによる熱エミッション制御
- Authors: Vladislav A. Chistyakov, Alex Krasnok
- Abstract要約: 熱放射工学は、照明、エネルギー収穫、イメージングなど様々な用途に大きな可能性を持っている。
既存の構造は、製造において困難に直面したり、発光強度、スペクトル組成、角分布といった重要なパラメータの制御に必要なレベルを提供しない。
そこで我々は, 平面内双曲応答, エプシロン・ネアゼロにより実現された埋め込み固有状態, アルファ-MoO3ヘテロ構造のねじれによる例外的なチューニング性を活用する新しいアプローチを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The field of thermal emission engineering shows great potential for various
applications, such as lighting, energy harvesting, and imaging, using natural
or artificial structures. However, existing structures face challenges in
fabrication or do not provide the necessary degree of control over key
parameters such as emission intensity, spectral composition, and angular
distribution. To address these limitations, we propose a novel approach that
leverages in-plane hyperbolic response, embedded eigenstates enabled by
epsilon-near-zero, and exceptional tunability through twisting in {\alpha}-MoO3
heterostructures. By adjusting the twist angle, we can manipulate the system's
properties, transforming it from a near-perfect reflector to a perfect
absorber. This enables us to exert control over thermal emission power,
spanning an order of magnitude. Furthermore, our research has uncovered a
significant angular dependence of thermal emission, which varies with relative
rotation.
- Abstract(参考訳): 熱放射工学の分野は、自然構造や人工構造を用いた照明、エネルギー収穫、イメージングなど、様々な用途において大きな可能性を秘めている。
しかし、既存の構造体は製造において困難に直面したり、発光強度、スペクトル組成、角分布といった重要なパラメータの制御に必要なレベルを提供していない。
これらの制限に対処するため,我々は平面内双曲的応答,epsilon-near-zero による埋め込み固有状態,および {\alpha}-moo3 ヘテロ構造におけるねじれによる例外的なチューナビリティを利用した新しいアプローチを提案する。
ツイスト角を調整することでシステムの特性を操作でき、ほぼ完璧な反射体から完全な吸収体へと変換できる。
これにより、マグニチュードのオーダーにまたがる熱放射力の制御が可能になる。
さらに, 本研究は, 相対回転によって異なる熱放射の角度依存性を明らかにした。
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