左手材料的显著特点

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时间:2018-12-28

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划左手材料的显著特点  左手材料的奇异特性研究  摘要:左手材料是一种介电常数ε和磁导率μ都是负的人工周期结构材料,在其中传播的电磁波的群速度与相速度方向相反,从而呈现出许多起义的特性。本文介绍了左手材料的基本概念、原理、奇异的特性以及其潜在的应用。  关键词:左手材料;反常折射;能流的方向和波矢方向相反;消除手机辐射;隐身术;引言目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保

2、行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  在谈左手材料之前,先说一下什么是右手材料。对于一般电解质而言,介电常数ε和磁导率μ都是非负的常数,由有麦克斯韦方程可知,在ε和μ都为正值的物质中,电场、磁场和波矢之间构成右手关系,我们称这样的物质为右手性介质。1968年,前苏联物理学家Veselago在理论上研究了介电常数ε和磁导率μ都为负值的物质的电磁学特性,

3、他发现与常规材料不同的是:当ε和μ都为负值时,电场、磁场和波矢之间构成左手关系,他称这种假想的物质为左手性介质。他还指出,左手性介质中电磁波的行为与在右手性介质中有很大的不同,比如光的负折射率、负的切连科夫效应、反多普勒效应等等。1996年尽管左手性介质有很多新奇的特性,但在自然界中人类尚未发现真实存在的左手性物质,因此它还主要处在实验室研究阶段。目前左手性材料的研究仍是科学的热点项目。  一、何谓左手性材料  在经典电动力学中,对于无损耗、各项同性、空间介质均匀的自由空间,Maxwell方程组

4、为:  正弦时变电磁波的波动方程为:  其中n代表折射率,c是真空中光速。自然界中物质的ε和μ一般都与电磁波频率有关,如果不考虑任何能量的损耗,在正常的介质中,n、ε和μ在大多数情况下都为正数,此时方程有波动解,电磁波能在其中传播。对于无损耗、各项同性、空间介质均匀,有Maxwell方程组能推出平面电磁波方程为:  且有  可见,电磁波是横波,波的相位传播矢量K和电矢量E和磁矢量H互相垂直,并且K、E、H之间满足右手螺旋关系。这种常规的介质就被称为“右手材料”。  如果介质的ε和μ两者之间一个为

5、正数而另一个为负数,则k20,μ>0,自然界中的  绝大部分材料均处于这一象限.有少部分材目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  料在某些状态下会处于第二象限(ε0),如等离子体及位于特定频段的部分金属.当ε0时,折射率n=√ε√μ为虚数.这意味着在这种材料中电磁波只能是消逝波(evanescen

6、twaves),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ε>0,μ0,n2>0时,θ2>0,即入射光线位于介面法线的两侧;n1>0,n2如光的负折射、负的切连科夫效应、反多普勒效应等等。这篇论文引起了一位英国人的关注,1968年被译成英文重新发表在另一个前苏联物理类学术刊物上。但几乎无人意识到,材料世界从此翻开新的一页。由于左手材料的显著特点是它的介电常数和磁导率都是负数,所以有人也称之为“双负介质”,通常也被称为“负折射系数材料”,或简称“负材料”。  从这些材料的发展

7、应用历程来看,新事物的诞生并不是那么容易的,需要一代一代的科学家们的研究,需要新技术支持来推动新材料的应用与普及。随着理论的研究的深入相信会有更多的新型材料被研究开发出来,并广泛应用与生活生产当中去,这必定会推动新的一轮理论研究与理论实践,材料科学的前景是无止境的!  相对论与物理  在现代物理前沿系列讲座中刘文彪和马永革两位讲师专门讲了相对论,由此可见相对论对物理学的发展无疑是极为重要的。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其

8、在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划  相对论是20世纪物理学史上最重大的成就之一,它包括狭义相对论和广义相对论两个部分,狭义相对论变革了从牛顿以来形成的时空概念,提示了时间与空间的统一性和相对性,建立了新的时空观。广义相对论把相对原理推广到非惯性参照系和弯曲空间,从而建立了新的引力理论。在相对论的建立过程中,爱因斯坦起了主要的作用。与经典力学相比较,相对论更客观、更真实地反映了自然的规律。相对论已经

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