研究人員解釋說,光在介質(zhì)中傳播的方式取決于介質(zhì)材料的介電常數(shù),即它對光波電場的阻抗。近零材料(ENZ,介電常數(shù)接近零的材料)具有獨(dú)特的性質(zhì),光在其中傳播時(shí),幾乎沒有相位超前。雖然目前已有微波和遠(yuǎn)紅外波譜的人造材料,但可見光范圍的塊狀三維ENZ材料還很難得到。
為制造這種材料,研究小組用精密排列的堆積銀和氮化硅納米薄層,使通過其中的光能“感覺”到這兩種材料的光學(xué)性質(zhì)。他們利用聚焦離子束銑削技術(shù)對材料結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了納米尺度的控制。因?yàn)殂y的介電常數(shù)可以忽略,而氮化硅的介電常數(shù)為正,二者結(jié)合介電常數(shù)在實(shí)際效果上就等于零,對光而言所受阻抗看起來也是零,能以無限的相位速度傳播,光的波長也近乎無限。
經(jīng)專門建造的干涉儀顯示,光在這種材料中傳播時(shí),相對于幾乎無限的波長而言,其相位確實(shí)沒有明顯變化。通過改變材料的幾何形狀,還可調(diào)整適用于整個(gè)可見光譜的范圍。研究人員指出,這種新材料有望在新型微波/納米光學(xué)元件領(lǐng)域大顯身手,如透射增強(qiáng)、波陣面造型、控制自發(fā)射和超輻射等方面。
總編輯圈點(diǎn)
若是前些年你還會(huì)對一些具有稀奇古怪功能的超材料驚嘆不已,時(shí)至今日或許早已見怪不怪。無論是隱形斗篷,還是超級透鏡,這些超材料所具有的天然材料所不具備的超常物理性質(zhì),正越來越活靈活現(xiàn)地展現(xiàn)在科學(xué)家們面前。盡管“超材料”這一新的觀念尚未被學(xué)術(shù)界,特別是材料學(xué)界完全接受,但隨著“超材料”研究的持續(xù)升溫,它帶給人們的驚奇將愈發(fā)真切,當(dāng)科幻電影里的場景真實(shí)地出現(xiàn)在你的身邊時(shí),你沒有理由拒絕它的存在。
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