如何隐藏从纳米到宏观的所有事物:科学家已经开发出“隐形理论”的一般原理

当使用雷达检测物体时,会向其发送波信号,并根据反射波确定物体的位置。现代隐形掩蔽方法旨在确保从物体反射的波被掩蔽涂层吸收,从而最大程度地减少对雷达的响应。然而,由于以下因素的组合,单独的涂层不能将这种响应降低为零:表面几何形状,高速移动,渐进的高度敏感的定位方法以及隐形涂层吸收效率低下。由NUST“ MISiS”和都灵理工大学(意大利)组成的国际科学家团队在ANASTASIA项目的合作框架下,提出了一种根本上是隐身掩蔽的新变体,它可以使指向物体的雷达信号不被反射,不吸收,但是就好像没有物体一样经过它。这种遮罩方法不是基于创建遮罩涂层,而是基于更改对象整个系统的配置。

喷射
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ANASTASIA项目团队

根据已发展的理论,在雷达信号撞击时,系统中所激发的电力矩将由环形力矩补偿。这种效果可以通过使用超材料(具有人工创建的周期性结构的材料)来实现。但是,在要隐藏的物体和涂层中也会发生其他偶极矩。如何隐藏这样的系统还不是很清楚。

“物体的隐形性是由Devaney-Wolfe定理预测的。反过来,我们提出了偶极矩的想法,就像砖一样,它形成了隐身物体的响应,并为它们建立了广义的隐形定理,并将其转化为数学模型,” Alexey Basharin补充道。

此外,由于减少了用于隐形涂层的材料的量,因此这种伪装的成本将显着降低。关于光学的文章发表在《光学快报》上

值得注意的是,该技术可以扩展到任何大小的物体:不仅适用于大型军事装备,而且适用于微米和纳米级电子产品。将来,该团队计划扩展该模型,以不仅补偿电力矩,而且补偿磁矩。例如,这对于稳定开放式谐振器中的量子点将很重要。

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