Niewidzialność. Radary i nie tylko.

Podobne dokumenty
Niewidzialność. Kamuflaż naturalny. Radary i nie tylko.

Niewidzialność. Skąd wynika potrzeba niewidzialności?

Niewidzialność. Technika kamuflażu

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Wykład 17: Optyka falowa cz.2.

Radioodbiornik i odbiornik telewizyjny RADIOODBIORNIK

Fale elektromagnetyczne w dielektrykach

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

Podstawy fizyki kwantowej

!!!DEL są źródłami światła niespójnego.

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

Właściwości optyczne. Oddziaływanie światła z materiałem. Widmo światła widzialnego MATERIAŁ

Teledetekcja w ochronie środowiska. Wykład 3

Optyka. Optyka falowa (fizyczna) Optyka geometryczna Optyka nieliniowa Koherencja światła

Lekcja 81. Temat: Widma fal.

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Technika nagłaśniania

Wykład XIV: Właściwości optyczne. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Zastosowanie zobrazowań SAR w ochronie środowiska. Wykład 2

Podpis prowadzącego SPRAWOZDANIE

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

Zespolona funkcja dielektryczna metalu

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Wprowadzenie do technologii HDR

Podstawy fizyki wykład 8

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Systemy i Sieci Radiowe

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy:

Grafika komputerowa. Model oświetlenia. emisja światła przez źródła światła. interakcja światła z powierzchnią. absorbcja światła przez sensor

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Techniczne podstawy promienników

wymiana energii ciepła

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

ELEKTRYCZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Optyka. Optyka geometryczna Optyka falowa (fizyczna) Interferencja i dyfrakcja Koherencja światła Optyka nieliniowa

ZDALNA REJESTRACJA POWIERZCHNI ZIEMI

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

Rys.1 Rozkład mocy wnikającej do dielektryka przy padaniu fali płaskiej Natężenie pola wewnątrz dielektryka maleje wykładniczo. Określa to wzór: (1)

Prawa optyki geometrycznej

A) 14 km i 14 km. B) 2 km i 14 km. C) 14 km i 2 km. D) 1 km i 3 km.

Własności optyczne półprzewodników

Widmo fal elektromagnetycznych

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

Podstawy Geomatyki Wykład VI Teledetekcja 1

BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA

Anteny. Informacje ogólne

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

1.3. Poziom ekspozycji na promieniowanie nielaserowe wyznacza się zgodnie z wzorami przedstawionymi w tabeli 1, przy uwzględnieniu:

Falowa natura światła

39 DUALIZM KORPUSKULARNO FALOWY.

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Widmo promieniowania

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Propagacja fal radiowych

3. WYNIKI POMIARÓW Z WYKORZYSTANIEM ULTRADŹWIĘKÓW.

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

Zaznacz prawdziwą odpowiedź: Fale elektromagnetyczne do rozchodzenia się... ośrodka materialnego A. B.

Konkurs fizyczny szkoła podstawowa. 2018/2019. Etap wojewódzki

Zjawisko interferencji fal

Wykład XI. Optyka geometryczna

Fizykochemiczne metody w kryminalistyce. Wykład 7

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Szkła specjalne Wykład 10 Metoda zol żel, aerożele Część 2 Właściwości termiczne aerożeli

Nanopory oszczędność energii? Fizyka Medyczna IV Magdalena Woźny Maria Śreniawska

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski

POLARYZACJA ŚWIATŁA. Uporządkowanie kierunku drgań pola elektrycznego E w poprzecznej fali elektromagnetycznej (E B). światło niespolaryzowane

12.Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu. Takie pytanie jak powyższe powinno się znaleźć w każdym zestawie.

Fale elektromagnetyczne w medycynie i technice

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Fizyka elektryczność i magnetyzm

Problemy optyki falowej. Teoretyczne podstawy zjawisk dyfrakcji, interferencji i polaryzacji światła.

ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU MBS

Kwantowe własności promieniowania, ciało doskonale czarne, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.

Feynmana wykłady z fizyki. [T.] 1.2, Optyka, termodynamika, fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. wyd. 7. Warszawa, 2014.

LV Olimpiada Fizyczna(2005/2006) Etap II Część Teoretyczna(Rozwiązane) 1

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

Optyka 2012/13 powtórzenie

Fale elektromagnetyczne

Podstawy fizyki kwantowej

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

CENNIK DETALICZNY 2011

Lekcja 16. Temat: Linie zasilające

PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR

Oddziaływanie promieniowania X z materią. Podstawowe mechanizmy

Grafen materiał XXI wieku!?

Metody Optyczne w Technice. Wykład 2 Fala świetlna

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

41P6 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - V POZIOM PODSTAWOWY

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Współczesne metody badań instrumentalnych

Wstęp do Optyki i Fizyki Materii Skondensowanej

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wstęp do astrofizyki I

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Transkrypt:

Niewidzialność Radary i nie tylko.

Kamuflaż naturalny Jak kameleony zmieniają barwę? 2 warstwy wyspecjalizowanych komórek leżących poniżej przezroczystej zewnętrznej skóry jaszczurki: *Chromatofory w górnej warstwie, zawierają żółty i czerwony pigment. *Guanofory w dolnej warstwie, zawierają bezbarwne kryształki guaniny, odbijające niebieską część padającego światła.

Kamuflaż naturalny Jak to działa: jeśli chromatofory są żółte to światło odbite staje się zielone żółty + niebieski zielony (mieszanie substraktywne) Jeszcze głębiej umieszczona jest warstwa ciemnej melaniny zawierająca melenofory wpływające na jasność i nasycenie odbijanego światła.

Skąd wynika potrzeba niewidzialności? W technikach zbrojeniowych: przyczyny są dość oczywiste. Nie tylko samoloty i pociski. Coraz więcej urządzeń elektronicznych znajduje się wszędzie. Wszystkie emitują promieniowanie elektromagnetyczne interferujące ze sobą. Może to zakłócać pracę wielu układów.

Niewidzialność: nie tylko radar Inne czynniki, nie mniej ważne to: dźwięk widok ciepło sygnały wysyłane przez urządzenia elektroniczne.

Zaczniemy jednak od ukrycia obiektu przed radarem Samoloty, samochody, statki,..

Zakresy częstotliwości Visible Thermal IR Radar

Zakresy częstotliwości Widzialne 400-720 nm (0.4-0.72 um) Bliska podczerwień (NIR) 700-2300 nm (0.7-2.3 um) Podczerwień (TIR) 2.5-15 um 3-5 um and 8-14 um are the bands of interest for thermal missile and surveillance Fale mm Battlefield Surveillance radars Mikrofale 1 to 30 cm, Fire Control radars to Early Warning radars

Historia Wbrew pozorom, prace nad poszukiwaniem sposobów ukrycia okrętów podwodnych przed radarem nie są nowe. Początki sięgają II wojny światowej. Stosowano wówczas 2 rodzaje materiałów absorbujących promieniowanie.

Historia 1 to warstwa gumy z cząstkami magnetycznymi (kompozyt), absorbująca promieniowanie 3 GHz;

Historia 2 to gruby (7.5 cm) wielowarstwowy materiał złożony z warstw oporowych przedzielonych plastikiem o małej stałej dielektrycznej. Przewodnictwo warstw oporowych rosło od wierzchu w głąb materiału, co powodowało duże tłumienie padającego promieniowania. Zakres częstotliwości: 2-18 GHz.

Jak działa radar Antena wysyła silny impuls fal radiowych; Impuls natrafia na samolot i odbija się; Odbity sygnał jest rejestrowany przez tę samą antenę; Położenie i prędkość samolotu wyznacza się na podstawie efektu Dopplera.

Jak działa radar Howstuffworks.com

Jak można oszukać radar Można rozproszyć energię promieniowania emitowanego przez antenę; Można zaabsorbować energię a następnie wyemitować ją w postaci ciepła.

Jak obliczyć widzialność : przekrój czynny. Moc promieniowania rozproszonego przez obiekt na jednostkę kąta bryłowego (steradian) w kierunku radaru podzielona przez gęstość mocy promieniowania padającego na obiekt. Wielkość ta (Radar Cross Section, RCS) ma wymiar powierzchni.

Jak zależy odległość detekcji od RCS: RCS Reduction 0%, 0 db 90%, 10 db Detection Range 100 (arbitrary) 56 RCS Reduction / db 0-10 -20-30 99%, 20 db 99.9%, 30 db 32 18-40 20 40 60 80 % Detection Range 100 99.99%, 40 db 10

RCS ptaka w tzw. paśmie S (2-4GHz) krzyżówka mewa gawron gołąb szpak

RCS-y różnych obiektów

B 52 B-1A B-1B F-117A B-2 100 10 1 0,1 0,01 technologia stealth sprawia, że echo radarowe takich samolotów można wykryć dopiero z odległości <20km Typowy RCS - Skuteczna powierzchnia odbicia (m 2 ) Ciężarówka 200 Liniowiec Jumbo jet 100 Duży bombowiec 40 Duży samolot myśliwski 5-6 Dorosły mężczyzna 1 Konwencjonalne pociski 0.5 Ptaki 0.01 Insekty 0.00001 Źródło: Skolnick, Introduction to Radar Systems

Jak osiągnąć niewidzialność Rozproszenie promieniowania odbitego; Absorpcja promieniowania padającego; Wygaszenie promieniowania odbitego;

Jak osiągnąć niewidzialność Kształt obiektu Bierne wygaszenie promieniowania odbitego (poprzez odpowiednią konstrukcję powierzchni samolotu); Czynne wygaszenie promieniowania odbitego; Materiały absorbujące promieniowanie.

Kształt Piotr Ufimtsev w 1966 roku opublikował Method of Edge Waves in the Physical Theory of Diffraction Obliczył przekroje czynne różnych obiektów 2D; Echo 1 program komputerowy do obliczania optymalnych kątów dla samolotów F-117A Samolot powinien składać się z wielu płaskich powierzchni.

Kształt Łatwo to zrozumieć patrząc na bieg promienia światła po przejściu np. przez taki żyrandol jak na rysunku obok.

Kształt Gdy kształt samolotu jest zaokrąglony, wówczas zawsze część promieniowa nia odbitego dotrze do detektora.

Kształt: gdy jest wiele, różnie nachylonych płaskich powierzchni: jest jeszcze lepiej

Struktura powierzchni samolotu Specjalne absorbujące struktury pod wierzchnią powłoką samolotu F- 117A Przechwytywały promieniowanie padające i odbijały je w różnych kierunkach (rozpraszając w ten sposób energię). Pierwszy: SR-71 Blackbird

Struktura powierzchni samolotu RADAR beam

przestrzenie wewnętrzne są wypełnione materiałami syntetycznymi absorbującymi mikrofale układ konstrukcyjny niewidzialnego samolotu Lockheed F-117A Struktury osłabiające echo radarowe Samolotu Lockheed SR-71 Blackbird

Struktura powierzchni samolotu Inny sposób: padające promieniowanie się odbija, ale tak, że fala padająca i odbita wygaszają się. ¼ λ

Struktura powierzchni samolotu Inny sposób: padające promieniowan ie się odbija, ale tak, że fala padająca i odbita wygaszają się.

Struktura powierzchni samolotu Również efekty dyfrakcyjne mogą być wykorzystane w tzw. powierzchniach selektywnych (frequency-selective surfaces), zbudowanych w postaci równomiernie rozłożonych struktur pełniących funkcję anten.

Struktura powierzchni samolotu

Materiały absorbujące promieniowanie Materiały Kompozyty z włóknami węglowymi Materiały węglowe zawierające ferryt RAM powoduje zmniejszenie przekroju czynnego: obiekty wydają się mniejsze

Materiały absorbujące promieniowanie B-2 I samolot o konstrukcji całkowicie kompozytowej: KOMPOZYTY Epoksygrafitowe Aramidowe FARBY iron ball paint carbonyl iron ferrite C 5 FeO 5 / Fe(CO) 5 (karbonyl żelaza) Samolot rozpoznawczy Lockheed SR-71 Blackbird pokryty farbą tłumiącą fale radarowe

Jak materiał absorbuje promieniowanie: Materiały magnetyczne: Gdy promieniowanie elektromagnetyczne pada na powierzchnię samolotu, oddziałuje ono z materiałem magnetycznym: przemagnesowanie, ruch domen magnetycznych itd. Powoduje to rozpraszanie promieniowania padającego, a w dodatku znaczna część energii zamieniana jest na ciepło.

Jak materiał absorbuje promieniowanie Materiały przewodzące Pole elektryczne indukuje prąd w materiale.materiał ma opór, pojemność, indukcyjność, z przepływem prądu wiążą się straty energii, tzn. energia fali elektromagnetycznej zamienia się w ten sposób na ciepło.

Materiały absorbujące promieniowanie Obecność fazy magnetycznej (lub przewodzącej)powoduje silne oddziaływanie promieniowania z materiałem. Obecność fazy niemetalicznej powoduje, że promieniowanie wnika do wnętrza materiału.

Materiały absorbujące promieniowanie

Typy materiałów absorbujących promieniowanie Dallenbach Layer Absorber Metal Impedance Matching Resonant Absorbers Graded Interface Tuned Layer Magnetic Material Salisbury Screen Jaumann Layers

Materiały absorbujące promieniowanie Dobrymi materiałami absorbującymi promieniowanie są pianki.

Materiały absorbujące promieniowanie Problemy Materiały nie powinny mieć defektów szczególnie są zagrożone w czasie tankowania; Duże koszty $14.5 millionów (F-117) Wpływ warunków atmosferycznych, pogody itp..

Materiały absorbujące promieniowanie: przyszłość F-22 Raptor Stopy absorbujące promieniowanie (chwilowo tajne) Szkło absorbujące promieniowanie (zawierające stop miedzi) Absorbujące farby.

Materiały absorbujące promieniowanie FARBY iron ball paint karbonylżelaza C 5 FeO 5 / Fe(CO) 5 Samolot rozpoznawczy Lockheed SR-71 Blackbird pokryty farbą tłumiącą fale radarowe

Technologia anty-antyradarowa Radar pracujący przy długościach fali większych niż rozmiar samolotu. Bi- i multistatyczne radary Radary szerokopasmowe (trudniej zrobić materiał RAM)

Bi- i multistatyczne radary Radary najczęściej pracują impulsowo: emitują silny impuls promieniowania i następnie mierzą impuls odbity od przeszkody. W rezultacie, łatwo je wykryć. Obecne tendencje są takie, aby radar emitował promieniowanie ciągłe, odpowiednio modulowane, a detekcja odbywała się za pomocą innych anten.

Bi- i multistatyczne radary NOTABENE: Pierwsze radary emitowały falę ciągłą i były bistatyczne. Dużym problemem było tło i rozmaite zakłócenia z ziemi. Dlatego rozwinięto techniki impulsowe. Obecnie, wskutek rozwoju cyfrowych technik obróbki sygnału stał się możliwy rozwój technik nieimpulsowych. Pierwszy praktycznie stosowany radar ciągły (tylko Dopplerowski) to radar policyjny.

Bi- i multistatyczne radary Więcej niż jedna antena odbiorcza.

Bi- i multistatyczne radary

Bi- i multistatyczne radary Takie radary mają większą czułość, większy zasięg, a wyniki są bardziej jednoznaczne. Zasięg praktycznie zależy jedynie od ilości anten odbiorczych.

Bi- i multistatyczne radary Takie radary (anteny odbiorcze) mogą być przewożone.

Radar TV Przeprowadzono eksperymenty z zastosowaniem fal UHV do detekcji obiektów wojskowych. Pierwsze eksperymenty dały nie najlepszy rezultat (zasięg 10 km).

Technologia antyantyradarowa: inne metody Detekcja gazów wydechowych Wykorzystanie subtelnych efektów polegających na tym, że końcówki skrzydeł generują turbulencje, które zmieniają współczynnik załamania światła, co odbija sygnał radaru.

Kamuflaż termiczny

Kamuflaż termiczny Rozkład energii światła słonecznego 5% UV (mniej niż 400 nm) 45% zakres widzialny 50% podczerwień

Kamuflaż termiczny Światło padające na obiekt jest albo odbite, albo rozproszone, albo pochłonięte przez materiał Promieniowanie pochłonięte zamienia się w ciepło.

Kamuflaż termiczny Każdy człowiek, każdy obiekt, urządzenie, pojazd itd. emituje promieniowanie cieplne o intensywności i zakresie długości fali zależnym od temperatury powierzchni ciała i jej zdolności emisyjnej.

Kamuflaż termiczny Obiekty o temperaturze około 500 o C emitują promieniowanie o λ 1 2 µm; 50-200 o C: λ 3 5 µm -20-100 o C: λ 8 12 µm

Kamuflaż termiczny Czułość detektorów termicznych jest obecnie taka, że mogą one zmierzyć różnicę temperatur między obiektem a otoczeniem 0.1 o C i mniej. Ukrycie np. czołgu na tle otoczenia, które ma np. 20 o C jest ekstremalnie trudne. W dodatku temperatura otoczenia się zmienia.

Materiały Warstwy (np. farby) zmniejszające współczynnik odbicia promieniowania IR zawierają zazwyczaj drobiny metalu, które musza być tak przygotowane aby nie odbijały zbyt silnie promieniowania widzialnego. Może to być też materiał warstwowy (tkanina, folia metalowa, tkanina). % Reflectivity 90 80 70 60 50 40 30 20 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Wavelength (nm)

Porównanie Statek pokryty warstwą ochronną (lewy) i bez warstwy. Czołg pokryty warstwą ochronną (lewy) i bez warstwy.

Kamuflaż adaptacyjny

Kamuflaż adaptacyjny Optoelektroniczne układy, sensory i ekrany zbudowane tak, aby niektóre obiekty wydawały się wręcz przezroczyste. Jest to kamuflaż, który dostosowuje się do warunków otoczenia.

Kamuflaż adaptacyjny Jak to działa: Układ składa się z elastycznych, płaskich wyświetlaczy tworzących płaszczyznę (coś w rodzaju tkaniny) osłaniającą wszystkie powierzchnie ukrywanego obiektu. Każdy ekran jest wyposażony w układ sensorów, które rejestrują obraz przed sobą. Obraz ten, ze pomocą światłowodów jest przekazywany do wyświetlacza z drugiej strony obiektu i tam wyświetlany (każdy ekran wyświetla to, co jest ZA NIM).

Kamuflaż adaptacyjny W Star Treku cloaking device został użyty po raz pierwszy przez Romulan. Ich niewidzialność była całkowitym zaskoczeniem dla załogi USS Enterprise, która rozważała niewidzialność jedynie jako teoretycznie istniejącą możliwość.

Kamuflaż adaptacyjny Wybrane przykłady Żołnierze (kamuflaż fotochromatyczny) Czołgi (chłodzenie Peltier, ciekłe kryształy) Samoloty(fotochromatyczny lub elektrochromatyczny)

Kamuflaż adaptacyjny 18. II. 2003: Z tyłu znajduje się kamera. Obraz kamery jest przekazywany na powierzchnię płaszcza.

Kamuflaż adaptacyjny: materiały Ten rodzaj kamuflażu bazuje na organicznych elementach optoelektronicznych Oraz:

Kamuflaż adaptacyjny Materiał peleryny niewidki jest pokryty tysiącami kuleczek, które odbijają światło idealnie do tyłu. Taki materiał jest idealnie nieprzezroczysty - pełni funkcję ekranu.

Kamuflaż adaptacyjny Cały system:

Kamuflaż adaptacyjny Nie jest to, niestety, prawdziwy i idealny kamuflaż Jest właściwie jednokierunkowy; Wymaga wyposażenia technicznego; Nie likwiduje cienia.

Materiały elektrochromatyczne Glass Electrochromic film Transparent conductor Glass Electrolyte Transparent conductor Counter electrode + - WO 3 + xm + + xe - M x WO 3 Bezbarwne Niebieskie

Ciekłe kryształy V + Protective Topcoat Polymer Dispersed Liquid Crystal Transparent Top Electrode Conductive Mesh Base Electrode Fabric Coloured /Patterned Layer

Najnowsza generacja materiałów Kamuflaż "plazmonowy". Gdy światło padające na metal ma częstotliwość równą częstotliwości plazmonów (drgania gazu elektronowego), metal jest przezroczysty. Naukowcy badają "materiały" zbudowane z dielektrycznych kuleczek pokrytych materiałem o odpowiedniej częstości drgań plazmy oddziałują ze światłem.

Najnowszy sposób kamuflażu Ugięcie światła (światło biegnie wokół obiektu pokrytego tzw. metamateriałem).

Zwyczajne załamanie światła λ 1 λ 2

Czy takie załamanie jest możliwe?

Załamanie NORMALNE UJEMNE Przezroczysty materiał

Możliwe rozwiązania n =± εµ n =± ( ε)( µ ) ABSORPCJA +ε, -µ +ε, +µ Dodatnie n Ujemne n!! -ε, -µ -ε, +µ ABSORPCJA

Czy istnieją takie materiały?

LHM (Left-handed materials) Potrzebne są sztuczne materiały o -ε, -µ Są to tzw. metamateriały.

Umieszczenie w dielektryku metalowych pierścieni (przeciętych) i metalowych prętów tworzy odpowiednie właściwości I SRR E y H x I ROD Rezonans magnetyczny (ujemne µ) y x Rezonans elektryczny (ujemne ε) z

Rozmiar Pręty metalowe (ε < 0 pt. E II z); (b) przecięte pierścienie (µ < 0 pt. H II y). Ważny jest rozmiar! p << λ

Pierścień jest układem LCR AC current H(ω) INDUCED E.M.F. L ~ V R C I di V = L + IR + dt Q C µ(ω)

Krótkie druty prowadzą do zależności ε(ω) d << λ Conducting Wire a z y a 2r x Sieć periodyczna przewodzących drutów

Wynki doświadczalne (2000-2006) Pierwsze wyniki (2000-2002) mikrofale (5 GHz -20 GHz) Później (2002-2005) podczerwień GHz, THz, sute THz Obecnie promieniowanie widzialne

Mikrofale: pierwsze wyniki Metamateriał z n < 0 w zakresie mikrofal (a) Rezonator: inele întrerupte şi tije metalice (b) Właściwości dielektryczne i magnetyczne ε r < 0 şi µ r < 0 (c) Spectrul de putere transmisă: numai tije metalice: verde; numai inele întrerupte: albastru; ambele: roşu transmisie = propagare.

Mikrofale: pierwsze wyniki Ujemny współczynnik załamania w zakresie mikrofal (J. B. Pendry, D. R. Smith, Phys. Today, June 2004, p. 37) (a) Symulacja pryzmatu z n < 0, (b) Symulacja pryzmatu z n > 0 (teflon), (c) Doświadczenie, pryzmat z metamateriału o n < 0 (d) Doświadczenie, teflon.

Mikrofale: rozwój

Od mikrofal do światła widzialnego

Od mikrofal do światła widzialnego Średnia podczerwień (λ 4.6 µm) (S. Zhang et al, PRL 94, 37402 (2005)

Od mikrofal do światła widzialnego Dist. orificii: 838 nm; diametru orificii: 360 nm (S. Zhang et al, PRL 95, 137404 (2005)) Grosimi Au/Al 2 O 3 /Au: 30/60/30 nm n < 0 pentru λ = 2 µm

Światło widzialne n < 0; λ 0.47 µm

Jak to się robi? TRANSPARENT ELECTRODE PHOTO-RESIST ELECTRONS GLASS SPIN COATING E- BEAM WRITING GOLD LIFT OFF GOLD EVAPORATION DEVELOPMENT

Kamuflaż

Literatura Paul Saville, DRDC Atlantic / Dockyard Laboratory Pacific Davin E. Leinenbach Krzysztof Kulpa, Uniwersytet Warszawski Continuous wave radars-monostatic, multistatic and networks http://www.chameleonnews.com/ Wiedza i życie Atak z powietrza 3/99, (9/89) H.D. Griffiths, University College London, Bistatic and multistatic radar