电磁超材料是一种具有独特结构和化学性质的化合物,而这些结构和化学性质并非是材料本身所固有的。产生的纳米级表面会影响超材料对普通光的反应,以及其他类型的辐射,如微波辐射,因为结构特征的尺寸比实际的辐射波长小。这...
电磁超材料是一种具有独特结构和化学性质的化合物,而这些结构和化学性质并非是材料本身所固有的。产生的纳米级表面会影响超材料对普通光的反应,以及其他类型的辐射,如微波辐射,因为结构特征的尺寸比实际的辐射波长小。这种电磁超材料通常被创造出来以显示独特的介电效应,以及银超材料的负折射率可以用来制作一个超级透镜,可以分辨出几纳米大小的特征,或者用于观察非磁性物体的内部。

女性手持书籍
,而电磁超材料有着广泛的潜在应用,自2011年起,此类材料的大部分研究重点都集中在先进天线和其他磁性相关系统的微波工程领域。这些人工结构材料能够在存在微波场或太赫兹红外场的情况下发展出磁性特征,而微波场或太赫兹红外场直接存在于电磁(EM)光谱的微波和可见光范围。否则这些材料将是非磁性的,激发这种特性在物理学中被称为创造左手(LH)行为。在非磁性器件中创造这种行为将有助于制造先进的滤波器、光束移动或相移电子学。
超材料的使用将进一步使电子元件小型化,并使电路和天线更有选择性地接受或不受各种电磁波段的影响全球定位系统(GPS)技术可以传输或阻断比目前在军事目标和干扰环境中更精确的定位信号,这是一个应用于更高水平电磁波控制的应用实例电磁超材料是一种人工构造的材料形式,它既能与周围的电磁波相互作用,又能控制周围的电磁波,使材料既是发射器又是接收器。
证明这些特性的超材料类型具有以埃为单位设计的结构特征,或者是大约十分之一纳米的大小。这需要多个科学领域的共同努力来建造这种材料,包括纳米技术和材料科学中的物理、化学和工程。金、银、铜金属以及等离子体和光子晶体都是用于建造这种材料的材料电磁超材料,以及随着科学的发展,超材料在光学领域的应用越来越广泛,理论上说,这种超材料最终会产生一种形式的电磁不可见场,可见光可以在其周围弯曲以隐藏其存在。