
[電子] 負折射
For strong anisotropy crystal, the maximum incident Angle that yields the negative refraction could be very large.
各向異性強的晶體實現負折射的入射角範圍可能會很大。
Study is given for the surface polaritons related to a chiral medium which supports negative refraction for the first time.
首次對負折射手征介質的表面波模式進行了研究。
In chapter 2, the theoretical research methods of one dimensional photonic crystal containing negative refraction material are introduced.
在第二章中,主要介紹了含負折射率材料的一維光子晶體的理論研究方法。
Using Huygens mapping method to explain the phenomenon of negative refraction when electromagnetic waves through the left-handed materials.
并運用惠更斯作圖法解釋了電磁波由右手材料穿越左手材料時的負折射現象。
At the same time, negative refraction of electromagnetic waves in photonic crystal has attracted much attention because of variety of novel phenomena.
同時,電磁波在光子晶體中的負折射現象也引起了人們的廣泛關注。
"負折射(negative refraction)"是電磁學與材料科學中的特殊光學現象,指電磁波在兩種介質界面處的折射方向與常規折射定律預測方向相反的現象。這種現象發生在具有負折射率(即介電常數和磁導率同時為負值)的材料中,由蘇聯物理學家Victor Veselago于1968年首次理論預測(來源:蘇聯物理學刊-USP)。
負折射的實現依賴于超材料(metamaterials)的工程化結構。John Pendry團隊在2000年通過銀-氧化鋁交替層結構首次驗證了負折射率(來源:《科學》雜志),其核心機理是人工設計的亞波長周期性結構對電磁場的調控。在微波頻段,這類材料能使電磁波傳播方向與能流方向相反,形成"逆多普勒效應"和"逆切倫科夫輻射"等反常現象。
該現象的應用包括:
當前研究前沿集中在可見光頻段的負折射材料開發,主要技術挑戰在于降低材料損耗和擴展工作帶寬(來源:《自然·材料》期刊)。NASA已将該技術應用于衛星通信系統的緊湊型天線設計(來源:NASA技術簡報)。
Negative Refraction(負折射)是物理學中的一種特殊現象,指電磁波(如光波)在特定材料中傳播時,其折射方向與常規材料的折射方向相反。以下是詳細解釋:
負折射現象源于材料的左手性(Left-handedness)特性:
負折射材料在以下領域有潛在應用:
負折射現象挑戰了傳統光學理論,為操控電磁波提供了新思路,是凝聚态物理和光學領域的重要研究方向。
如需進一步了解超材料或具體實驗案例,可參考相關物理學文獻或光學工程研究。
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