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数字超材料具奇异光学特性:可生产隐身衣

据国外媒体报道,美国和澳大利亚两国科学家近日联合在《自然材料学》期刊上发表论文,提出了一种名为“数字超材料”的新概念。所谓“数字超材料”,是一种通过特定设计、拥有奇异光学特性的超材料。研究人员认为,这种数字超材料将有助于加快诸如隐身衣、超透镜等特殊设备的面世进程。 据科学家介绍,所谓超材料,就是利用玻璃、金属、塑料等物质的微观亚单元以重复的方式进行重组而人工制造出的材料。重组后,这种超材料将拥有许多奇异的特性,如可以以非常规方式与光相互作用。这些特性都是自然材料所不具备的。澳大利亚悉尼大学光子学与光学教授鲍里斯-库尔梅解释说,“超材料的概念其实就是模拟原子与光相互作用的方式,但是人造结构比光本身的波长更小。通过这种方式,物质的光学特性不再局限于原有物质,而是可以进行任意设计。” 美国宾夕法尼亚大学科学家正是从超材料概念获得灵感,并依据二进制布尔代数理论提出了数字超材料。二进制系统几乎应用于所有的数字电子设备,如计算机、智......阅读全文

数字超材料具奇异光学特性:可生产隐身衣

  据国外媒体报道,美国和澳大利亚两国科学家近日联合在《自然材料学》期刊上发表论文,提出了一种名为“数字超材料”的新概念。所谓“数字超材料”,是一种通过特定设计、拥有奇异光学特性的超材料。研究人员认为,这种数字超材料将有助于加快诸如隐身衣、超透镜等特殊设备的面世进程。  据科学家介绍,所谓超材料,就

超材料研究让“隐身衣”逐步变为现实

  在电影《哈利波特》中有一经典镜头:斗篷一甩,从头到脚遮住,然后就消失在视线里……如今,中国科学家的研究正在把“隐身衣”逐步变为现实。  近日,2016年超材料学术与应用研讨会在成都举行,会上揭示了中国作为超材料研究最前沿,包括“隐身”功能在内的多项应用正在实现。  超材料不是一种天然材料,而是结

给我哈利·波特的隐身衣 探秘超材料的奇异世界

从金和硅中蚀刻出来的元件使得超材料结构可以迅速改变其传播和反射光的能力。图片来源:《自然》   拥有奇异光学特质的工程学结构已经走出实验室,开始进入市场。   如果物理学家Tom Driscoll没有再次听到“哈利·波特的隐身衣”这样的形容,他将十分开心。但他知道这无法避免。舆论界在报道超材

《光学快讯》发布电磁超材料最新成果

近年来,人工局域表面等离激元(LSSP)因其亚波长操控和近场增强特性激发了人们极大的兴趣。但是,由于自身的材料损耗和辐射损耗,超薄LSSP谐振腔存在Q值较低的缺点。因此,研究人员采用多种激发方式以提高Q值,先后提出探头激励、平面波激励、人工表面等离激元(SSP)传输线激励、微带线激励等方法。微带线激

光学超材料的本领不只有隐形

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499503.shtm

超材料透镜或将引发光学仪器变革

  透镜是许多光学仪器和电子产品不可或缺的组成部分。透镜通常由玻璃制成,而玻璃透镜由于具有一定的体积和重量,常常会使得仪器变得比较笨重,特别是在需要使用多个透镜的时候更是如此。   超材料(Metamaterial)一直是光子晶体研究里面最尖端的项目之一。超材料的本质就在于尺寸小于光的波长的纳米结构

古老梦想要实现了?隐身衣或逐步走进现实

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497772.shtm 随着科学理论的不断发展,红外隐形、雷达隐形等隐身技术已较为成熟地应用于军事领域,但诸如哈利波特的隐身斗篷这样在视觉上实现完美隐身的应用似乎还停留在人类想象层面。难道,令人无限遐想

美国科学家制成丝绸隐身斗篷

  随着超介质材料的应用,研发隐身斗篷成为一大热门。英国《每日电讯报》近日报道,美国波士顿大学和塔夫斯大学的研究人员已经制造出一件丝绸隐身斗篷,能使光线弯曲绕过,使其覆盖的物体隐形。   以往的隐身衣还属于应用超材料的光学技术,并非真正的衣物,而这件“隐身斗篷”的先进之处就在于它由

科幻中的“隐身”走进现实

随着科学理论的不断发展,红外隐形、雷达隐形等隐身技术已较为成熟地应用于军事领域,但诸如哈利波特的隐身斗篷这样在视觉上实现完美隐身的应用似乎还停留在人类想象层面。难道,令人无限遐想的隐身衣只能出现在科幻作品中吗?3月21日,武汉纺织大学纺织科技馆正式开馆,推出了不少由高科技纺织材料制成的展品。其中,看

视频光学接触角测量仪喷射针头用于测试超疏水材料

演示了视频光学接触角测量仪所采和的喷射针头(液体针头)用于测试超疏水材料的情况。超疏水材料的接触角测试过程中,由于固体材料表面的表面自由能非常低,因而,液滴从针头转移到固体上面会非常困难。因而,喷射针头(液体针头)是我们测试超疏水材料接触角,顺利完成2uL以下,甚至更低液滴量的液滴转移至关重要。目前