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折射率的研究
先在一块玻璃板上沉积一层银,漫反射测试白板,随后在上面覆盖一层薄薄的不传导的镁---物,再覆上一层银,这样就形成了一块100纳米厚“三明治”。然后,多林在这样金属三明治上蚀刻上一群方孔,以创造出一种类似于金属丝网的栅格。
当它经过时,多林通过测量光的“相位速度”来决定材料的折射率。他的测量表明这种构造物对波长为780纳米的光的折射率为-0.6。这一数值在光的波长为760纳米和800纳米时会降到零,在更长和更短的波长时则会变为正值。
此前,已被论证的出现负值折射率的短波长为1400纳米。
这个研究小组还没有观察到可能由负折射率带来的其他的一些奇异效果,例如向后弯曲光的能力。
然而,模拟实验表明负指数透镜会对一个有限范围内的波长产生奇异的效果。
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负折射率
德国的一个研究小组赢得了构造一种对可见光具有负折射率的奇异材料的竞争。这项验证可能为研制能够了解比可见光波长更多细节的新一代光学设备如---透镜开启了一扇门。它可能还会为人眼所不能见的“---斗篷”的研究带来进一步的突破。
光波由交互的电磁场组成,当他们在行进或传播时,这种交互电磁场可以与材料相互作用。这种交互作用决定着材料被称之为它的折射率的特性,折射率是对光经过这一材料时行为的一种量度标准。折射率主要描述当他们进入和离开材料时,光波弯曲的方式以及他们传播的速度。
普通材料的折射率始终是正值,在空气中为1.0003,激光雷达测试白板,在普通玻璃中为1.5,在锆石中为2.1,在钻石中为2.4。
然而,在20世纪90年代,英国伦敦帝国理工学院的约翰?彼德利认为建造折射率为负值的人造材料是可能的。
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应用领域
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u ---环境监测
u ---科学研究与教学
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