《左手材料简介》PPT课件.ppt
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1、北京赛德创生物技术有限公司1、左手材料概念的提出、左手材料概念的提出左手材料就是介电常数0、磁导率0,0,自然界中的绝大部分材料均处于这一象限.有少部分材料在某些状态下会处于第二象限(0),如等离子体及位于特定频段的部分金属.当0时,折射率n=为虚数.这意味着在这种材料中电磁波只能是消逝波(evanescent waves),因电磁波只能在折射率为实数的材料中传播.处于第四象限中的材料,其0,0,因而折射率也为虚数.电磁波入射到处于第四象限中的材料的行为与入射到第二象限中的材料的行为相似。第三象限中的材料,其0,0,因而折射率n也为实数.但与第一象限中材料的电磁波传播性质完全不同.在第三象限的
2、材料中,电磁波的波矢和能流方向是反平行的,也就是说电磁波的群速和相速是反平行的.在0,0,n20时,20,即入射光线位于介面法线的两侧;(b)n10,n20时,20,那么入射光线与折射光线位于介面法线的同侧。2、反多普勒效反多普勒效应若光源发出频率0 的光,而侦测器以速度v 接近光源时,在一般介质之中侦测器所接收到的电磁波频率将比0 高,而在左手材料中,因为能量传播的方向和相位传播的方向正好相反,所以如果二者相向而行,观察者接收到的频率会降低,则会收到比0低的频率,反之则会升高,从而出现反多普勒效应。3、左手材料的二次左手材料的二次汇聚作用聚作用一个点光源,若放置在左手材料薄板前,该点光源在左
3、手材料内会汇聚成像一次;并且在左手材料薄板的另一侧,该点光源也会汇聚成像一次.下面图示是就传播波(propagating waves),即远场(the far field)而言的。Pendry对左手材料的二次汇聚现象作了进一步的研究,发现左手材料薄板对消逝波,即近场,也有汇聚作用。这是一个惊人的理论成果.因为:传统的用右手材料制成的透镜只能汇聚远场的电磁波分量(即传播波),而近场的电磁波分量(即消逝波)因按指数规律衰减而不能参与成像。故传统透镜的分辨率受制于电磁波波长,即最大分辨率。从图1.5中可以看到:(a)近场在光源至左手材料薄板的一侧这段路程是按指数规律衰减的;(b)近场在左手材料薄板中
4、被放大;(c)在左手材料薄板的另一侧至成像点这段路程,近场又是按指数规律衰减的.左手材料对近场的放大作用是靠其表面等离子极化波.因此,用左手材料制成的透镜其分辨率不受制于电磁波波长,Pendry称其为完美透镜(perfect lens).对于普通的光学透镜来说,由于倏逝波成分所携带的物体信息被丢掉了,所以普通的光学透镜的分辨率总有一个可以和波长相比拟的极限。而左手材料透镜将不会丢失这些信息。左手材料透镜可以将所有能量,完全复制到像点。因为在和全为负值的时候,能流的方向和波矢方向总是相反的,因此常规材料中的衰减场进入左手材料后会变为增强场,常规材料中的增强场进入左手材料后会变为衰减场。指数衰减的
5、倏逝场进入透镜左端面后将变为指数增强场,左手材料平板可对常规材料中的倏逝场进行放大。从而使携带物体更微观细节信息的倏逝场参与了成像。“放大过”的倏逝场经过透镜右端面后重新变为衰减场,最后在像平面上恢复到原来的光场值。相对于普通透镜,左手材料平板透镜没有固定光轴,不受傍轴条件限制,且成正立、等大实像,最重要的是不仅能够捕获光场的传播波成分,而且能够捕获倏逝波成分,光场的所有成分都无损失地参与了成像,突破了衍射极限。因而左手材料平板透镜被称为“完美透镜(Perfect Lens)”5、反常Goos-Hnchen位移位移所谓的Goos-Hnchen位移是指当光波在两种介质的分界面处发生全反射时,反射
6、光束在界面上相对于几何光学预言的位置有一个很小的侧向位移,且该位移沿光波传播的方向。光波s分量和p分量的Goos-Hnchen位移大小为 因而,Goos-Hnchen位移大小仅与两种介质的相对折射率n21及入射光波方向1有关。引起Goos-Hnchen位移的原因是电磁波并非由界面直接反射,而是在深入介质2的同时逐渐被反射,其平均反射面位于穿透深度处。若介质2为左手材料,则该位移沿光波传播反方向,称为反常Goos-Hnchen位移1、微波段左手材料在无微波段左手材料在无线通通讯领域将有很大的域将有很大的应用前景用前景。可用作延迟线、耦合器、天线收发转换开关、固态天线、滤波器、光导航、微波聚焦器等
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