Les nouvelles technologies de furtivité: laissez-nous un peu plus du rêve de science-fiction

EXAMEN

Récemment, l'Université de Vienne (TU Wien) technologie pour développer un nouveau type de technologie furtive, ils irradiés par un faisceau de lumière du haut d'un type de matériau spécial, tandis qu'un faisceau de lumière peut être complètement sans entraves.

mot-clé

la technologie furtive, matériaux, optique

fond

cape d'invisibilité, après avoir mis sur les autres ne peuvent pas vous voir. Dans la série "Harry Potter" de la science-fiction, Harry Potter a une telle magie. Cependant, avec l'émergence d'une variété de l'innovation technologique de pointe, la technologie apparaît dans le roman est un pas vers la réalité.

Ci-dessous, nous donnons quelques exemples: ce printemps, je dois vivre une présentation développée par l'Université Duke métamatériau reconfigurable, il peut être appliqué à une cape d'invisibilité optique. En outre, Karlsruhe Institute of Technology en 2014 avec le nouveau milieu diffus diffusion de la lumière, a également produit le manteau.

(Source: Karlsruhe Institute of Technology)

2015, les chercheurs de Berkeley Lab profitent également du métamatériau, développé à partir d'une cape d'invisibilité.

(Source: Berkeley Lab)

Cependant, en plus de la méthode décrite ci-dessus, il y a d'autres nouvelles façons de manteau furtif pour y parvenir?

innovation

Récemment, l'Université de Vienne (TU Wien) technologie pour développer un nouveau type de technologie furtive, ils irradiés par un faisceau de lumière du haut d'un type de matériau spécial, tandis qu'un faisceau de lumière peut être complètement sans entraves. TU chercheurs Wien et en Grèce, les collègues des États-Unis ont développé ce nouveau type de technologie furtive ensemble.

Alors, comment fonctionne-t-il des objets invisibles il?

La réponse est: avec de la lumière irradiée à partir d'une forme d'onde particulière sur un matériau complètement opaque, elle produira un effet spécial, à savoir capable d'ondes lumineuses à partir de la gauche sans entrave à travers le matériau.

(Source: TU Wien)

Et les ondes lumineuses, comme cette idée peut être appliquée à différentes vagues, telles que les ondes sonores. Dans des expériences connexes ont été prévues dans le.

technologie

Professeur Stefan Rotter TU Wien a déclaré:

« Matériau opaque complexe comme le sucre, parce que la diffusion multiple de la lumière se produit en eux. Ensemble d'ondes optiques entrent et sortent de l'objet, mais ne sera pas en ligne droite à travers les médias, mais dispersés dans toutes les directions possibles. "

(Source: TU Wien)

, Les scientifiques ont été pendant de nombreuses années, de nombreuses tentatives pour surmonter cette dispersion créer cape d'invisibilité. Et des matériaux spéciaux ont été mis au point, par exemple: un matériau capable de guider les ondes lumineuses autour de l'objet. Vous pouvez également, pour certaines expériences déployées objet auto-lumineux. Lorsque la lumière émise par un affichage électronique, quand il absorbe la lumière de l'arrière exactement la même chose, il devient invisible, au moins du point de vue du droit apparaît invisible.

TU Wien chercheurs ont utilisé une approche plus basique. André Brandstötter l'un des auteurs du document dit:

« Nous ne voulons pas changer la voie des ondes lumineuses, ne veulent pas passer dispositif d'affichage supplémentaire pour les stocker. Notre objectif est de guider l'onde lumineuse à travers l'objet d'origine, l'objet n'y est pas la même chose. Il peut paraître étrange, mais à travers l'utilisation de matériaux spécifiques et notre technologie lumière spéciale, il est en effet possible de le faire ».

TU équipe Wien a passé des années à développer des matériaux optiquement actifs qui peuvent être utilisés pour construire des lasers. Pour l'émission laser, pour être alimenté en énergie par un procédé pour la lumière de pompage. Dans le cas contraire, les matériaux laser comme d'autres matériaux, comme une partie de la lumière incidente est absorbée.

Professeur de l'Université de Crète (avant le TU Wien) Konstantinos Makris dit:

« Le point clé est l'espace d'une manière personnalisée, à savoir la lumière est amplifiée en place, l'énergie injectée dans le matériau tout en étant absorbée dans d'autres parties de la matière. »

« A cet effet, il doit y avoir le motif correct par un faisceau de lumière est injecté dans le matériau de dessus, et des projecteurs vidéo standard, en plus d'une meilleure résolution. »

Si ce matériau de motif (Ces matériaux sont typiquement diffusion de la lumière) correspond exactement à l'intérieur des irrégularités, puis projetée par-dessus peut empêcher efficacement la dispersion d'un faisceau de lumière peut être en outre autre extrémité sans obstruction de tout matériau, ou la perte de diffusion ne se produit pas.

(Source: TU Wien)

Rotter a déclaré:

« A partir des mathématiques, on ne sait pas si le modèle d'un tel peut être trouvé. Nous voulons qu'il soit clair pour chaque objet, doit utiliser son propre modèle particulier pour éclairer, ce modèle dépend du processus de diffusion interne les détails microscopiques. nous avons des solutions développées peuvent maintenant être calculées comme tout média de diffusion arbitraire le mode correct ".

Des simulations informatiques montrent que cette méthode est efficace. Maintenant, nous devons utiliser des expériences pour prouver cette idée. Stefan Rotter confiant que cela est très réussie:

« Nous avons discuté avec expérimentateurs comment réaliser la première étape de cette expérience, nous voulons utiliser des ondes sonores pour remplacer les ondes lumineuses du point de vue des essais expérimentaux, ils sont plus faciles à contrôler; .. D'un point de vue mathématique, à la fois la différence est pas évident ".

valeur

Le résultat surprenant de la technologie de camouflage actif (camouflage actif) ouvre de nouvelles possibilités.

Documents de référence

[1]

[2] KG Makris, A. Brandstötter, P. Ambichl, ZH Musslimani et S. Rotter, "Propagation des ondes dans les milieux désordonnés sans rétrodiffusion et variations d'intensité", Lumière: Science & Applications, 6 e17035 (2017) http :. / /www.nature.com/lsa/journal/v6/n9/full/lsa201735a.html?foxtrotcallback=true

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