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负折射率材料不仅在---技术上有重要的运用价值,在制造其他光学器件上应用也将很广泛。
利用光在负折射率材料中异常的传播现象,在今天我们能用一块平板玻璃就能构成一块透镜,利用负折射率材料的这个特性可以制造平面镜。
我们知道,用常规材料制作眼镜,为了进行不失真的成像,眼镜片必须做成弧线形状,而负折射率材料由于对光线的偏折方向相反,所以可以做成平面镜片,不失真并且保持的分辨率。
如今,负折射率介质仍是国际科学研究的课题之一。
虽然现在已有很多关于负折射率的研究,---是在应用与人工合成方面,负折射率仍然有着相当大的发展空间,弄清其内在的性质,将会为人类造福。
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目前理论和实验---的负折射效应都局限于周期性人工微结构材料,典型的有由金属导线阵列和有缺口的环形共振器组成的周期阵列和由电介质材料周期排列成的光子晶体。
前者只能工作在微波波段,而后者的工作波段可延伸到可见光和红外区域。
总的来说,智能驾驶lidar测试黑板,在这些周期性结构中,咸宁测试黑板,晶格点阵的bragg散射起着重要的作用。
负折射效应可以说是非均匀媒质对电磁波的复杂集体响应行为的等效表观现象。
据---,德国的一个研究小组构造出了一种对可见光具有负折射率的奇异材料,这项验证可能会为
“---斗篷”的研究带来进一步的突破。
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折射率的研究
先在一块玻璃板上沉积一层银,激光雷达测试黑板,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,车载lidar测试黑板,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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