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    Una metasuperficie transformadora basada en una plantilla incrustada zerogap

    Plantilla incrustada Zerogap (ZET). a) Diagrama esquemático de fabricación de ZET. Después del cuarto paso, huecos de cero nanómetros, o "cero espacios, ”Se forman entre la primera y segunda capas de oro vecinas. Están conectados óptica y eléctricamente, pero distinguible de tal manera que la aplicación suave de tensión los separa fácilmente y abre el espacio cero. Imágenes de microscopio electrónico de barrido (SEM) e imágenes de transmisión óptica de ZET en condiciones b) planas yc) dobladas (barra de escala:5 µm). d) Fotografía digital de ZET fabricada sobre un sustrato PET de 4 pulgadas de diámetro. Crédito:Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan

    Un equipo de investigación dirigido por el profesor Dai-Sik Kim en el Departamento de Física de UNIST ha desarrollado una nueva técnica para predefinir el patrón de grietas en un sustrato flexible mediante una deposición secuencial de capas metálicas que conduce a la formación de un "espacio de cero nanómetros", o un 'espacio cero, 'entre los patrones laterales adyacentes.

    Estas lagunas según el equipo de investigación, se abre y se recupera fácilmente doblando y relajando suavemente el sustrato flexible, precisamente a lo largo de los bordes de los patrones previos de longitudes de centímetros. Es más, en un patrón prototípico de matrices de hendiduras densamente empaquetadas, estos huecos sirven como antenas logrando transparencia para polarizaciones perpendiculares a la longitud del hueco cuando se abren y apagan todas las luces incidentes cuando están cerradas. Estas brechas también son totalmente ajustables y curables desde anchos de cero nanómetros hasta varios cientos de nanómetros. lo que lleva a una profundidad de modulación muy alta a lo largo de muchas veces de modulaciones repetidas, señaló el equipo de investigación.

    A diferencia de la mayoría de las metasuperficies reconfigurables, que sufren de fatiga y disminución gradual en el rendimiento después de operaciones repetidas, ZET es eficazmente libre de fatiga y se puede utilizar fácilmente en aplicaciones industriales donde la durabilidad de la muestra es crucial. En efecto, cuando el equipo de investigación investigó la durabilidad de sus muestras ZET, mostraron un rendimiento mejorado con el tiempo incluso después de 10, 000 ciclos repetidos de estiramiento / flexión.

    "Si bien utilizamos una serie de rendijas como sistema de prueba en este estudio, el método se puede extender fácilmente a cualquier tipo de patrón con bucles cerrados, como aberturas coaxiales, resonadores de anillo, o surcos, "señaló el equipo de investigación". Nuestra tecnología zerogap tiene el potencial de mejorar significativamente todo tipo de componentes ópticos activos y, por lo tanto, encuentra numerosas aplicaciones en el blindaje de ondas electromagnéticas. conversión de polarización, y filtros activos, así como en estudios de transporte cuántico resultantes de profundas brechas de ancho subnanométrico ".


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