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負折射率真的那么---嗎
下面是有關負折射率材料---技術的更多的詳細資料。
---原理
視覺---的原理實際上是引導光波等“轉向”,或者是說引導光波“彎曲”。
人之所以能看到物體,是因為物體阻擋了光波通過,如果有一種材料涂在物體表面,能引著被物體阻擋的光波“繞著走”,那么光線就似乎沒有受到任何阻擋,在觀察者看來,物體就似乎變得“不存在”了,就好像電影《哈里波特》中的-,物體在被這種材料“罩住”后,沒有人能夠看見它,就好像不在同一個時空一樣。
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折射率的研究
先在一塊玻璃板上沉積一層銀,隨后在上面覆蓋一層薄薄的不傳導的鎂---物,再覆上一層銀,這樣就形成了一塊100納米厚“三明治”。然后,多林在這樣金屬三明治上蝕刻上一群方孔,徐州柯達灰板,以創造出一種類似于金屬絲網的柵格。
當它經過時,紫外柯達灰板,多林通過測量光的“相位速度”來決定材料的折射率。他的測量表明這種構造物對波長為780納米的光的折射率為-0.6。這一數值在光的波長為760納米和800納米時會降到零,在更長和更短的波長時則會變為正值。
此前,已被論證的出現負值折射率的短波長為1400納米。
這個研究小組還沒有觀察到可能由負折射率帶來的其他的一些奇異效果,例如向后彎曲光的能力。
然而,模擬實驗表明負指數透鏡會對一個有限范圍內的波長產生奇異的效果。
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負折射率材料的奇異光學現象
要實現材料的---,高反射比柯達灰板,關鍵的技術就是制造出能扭曲可見光波的材料,科學家稱,激光測距柯達灰板,只要制造出性能合適的材料,實用的“---衣”完全可能在近期問世,因此,能使光波“彎曲”的負折射率材料在實驗上的成功合成,為可見光的區的---技術提供了關鍵性的基礎。
那么,光波在負折射率材料是如何實現“彎曲”的呢?
原來,在負折射率材料中,電場、磁場和波矢方向遵守“左手”法則,而并非常規材料中的“右手”法則。
當光從具有正折射率的材料常規材料入射到具有正折射率材料的界面時,入射光線和折射光線分別位于法線兩側,這是我們所熟知的結果。
而當光從具有正折射率的材料入射到具有負折射率材料的界面時,光的折射與常規折射相反,入射光線和折射光線處在于界面法線方向同一側,也就是說,在這種材料中,光出現了異常傳播,出現了扭曲的現象。
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