电致红外发射率动态调控器件研究进展*
2021-12-23程柏璋祝玉林伊洋陶鑫贾岩刘东青程海峰
物理学报 2021年20期
程柏璋 祝玉林 伊洋 陶鑫 贾岩 刘东青† 程海峰
1) (国防科技大学空天科学学院, 长沙 410073)
2) (中国人民解放军32382 部队, 武汉 430311)
3) (中国人民解放军32381 部队, 北京 100072)
(2021 年1 月28 日收到; 2021 年5 月17 日收到修改稿)
1 引 言
所有温度高于0 K 的物体都会发生红外辐射.基于物体的这种性质, 红外探测、辐射测温、红外光源等技术得以实现[1]. 在某些领域, 则要求物体具有特定的红外辐射. 例如, 辐射降温期望具有较高的红外辐射, 而红外隐身则要求具有较低的红外辐射, 这就需要对物体的红外辐射进行调控. 而在另外一些领域, 对红外辐射调控的要求更高. 例如,自适应红外伪装、航天器智能热控则要求具有红外辐射动态调控的能力. 常用单位时间内单位面积上辐射出的能量, 即辐射出射度, 来表示物体的红外辐射能力. 斯蒂芬-玻尔兹曼定律为M(T)=ελσT4,(其中,σ为斯蒂芬-玻尔兹曼常数,ελ为半球光谱发射率,M(T)为辐射出射度,T为温度). 因此, 动态调控红外辐射可通过温度调控或发射率调控来实现. 目前温度调控技术主要有热电控温技术[2,3]、微流控技术[4]等. 温度调控技术存在使用过程中产生废热、器件结构复杂等弊端. 而发射率调控技术则具有能耗低、轻便灵活等优点, 主要通过红外发射率动态调控器件来实现[5]. 红外发射率动态调控器件是一种依靠对材料施加外界激励(电场、温度、机械力等), 使其红外波段发射率发生可逆变化的器件[6-9]. 相比于热致、力致等红外发射率动态调控器件, 电致红外发射……
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