電磁超材料是一種具有獨特結構和化學性質的化合物,而這些結構和化學性質并非是材料本身所固有的。產生的納米級表面會影響超材料對普通光的反應,以及其他類型的輻射,如微波輻射,因為結構特征的尺寸比實際的輻射波長小。這...
電磁超材料是一種具有獨特結構和化學性質的化合物,而這些結構和化學性質并非是材料本身所固有的。產生的納米級表面會影響超材料對普通光的反應,以及其他類型的輻射,如微波輻射,因為結構特征的尺寸比實際的輻射波長小。這種電磁超材料通常被創造出來以顯示獨特的介電效應,以及銀超材料的負折射率可以用來制作一個超級透鏡,可以分辨出幾納米大小的特征,或者用于觀察非磁性物體的內部。

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,而電磁超材料有著廣泛的潛在應用,自2011年起,此類材料的大部分研究重點都集中在先進天線和其他磁性相關系統的微波工程領域。這些人工結構材料能夠在存在微波場或太赫茲紅外場的情況下發展出磁性特征,而微波場或太赫茲紅外場直接存在于電磁(EM)光譜的微波和可見光范圍。否則這些材料將是非磁性的,激發這種特性在物理學中被稱為創造左手(LH)行為。在非磁性器件中創造這種行為將有助于制造先進的濾波器、光束移動或相移電子學。
超材料的使用將進一步使電子元件小型化,并使電路和天線更有選擇性地接受或不受各種電磁波段的影響全球定位系統(GPS)技術可以傳輸或阻斷比目前在軍事目標和干擾環境中更精確的定位信號,這是一個應用于更高水平電磁波控制的應用實例電磁超材料是一種人工構造的材料形式,它既能與周圍的電磁波相互作用,又能控制周圍的電磁波,使材料既是發射器又是接收器。
證明這些特性的超材料類型具有以埃為單位設計的結構特征,或者是大約十分之一納米的大小。這需要多個科學領域的共同努力來建造這種材料,包括納米技術和材料科學中的物理、化學和工程。金、銀、銅金屬以及等離子體和光子晶體都是用于建造這種材料的材料電磁超材料,以及隨著科學的發展,超材料在光學領域的應用越來越廣泛,理論上說,這種超材料最終會產生一種形式的電磁不可見場,可見光可以在其周圍彎曲以隱藏其存在。