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Les physiciens ont franchi une étape vers la production en série de capes d'invisibilité
Une technologie a été testée aux États-Unis qui permet la production en série de grandes feuilles de métamatériaux qui interagissent avec la lumière d'une manière que les matériaux naturels ne peuvent pas.
Rappelez-vous que les métamatériaux peuvent contourner les lois de l'optique, c'est-à-dire réfracter la lumière dans la mauvaise direction, créer diverses illusions d'optique comme un objet agrandi, réduit ou décalé, faire se courber les rayons autour de l'objet caché et former des images avec une résolution inférieure à la longueur d'onde de la lumière illuminant la scène, etc.
Mais pour réaliser toutes ces astuces, le métamatériau doit avoir une structure à motifs réguliers avec une taille d'élément caractéristique comparable à la longueur d'onde utilisée. Par conséquent, si nous parlons de lumière visible ou infrarouge, nous avons besoin d'une précision submicronique, presque nanométrique, pour garder les lignes d'un tel motif.
Par conséquent, pour créer des pièces expérimentales de métamatériaux, les scientifiques ont jusqu'à présent utilisé la lithographie par faisceau d'électrons. Les échantillons obtenus par cette méthode laborieuse se sont avérés trop petits pour pouvoir compter sur la construction de tout système pratique à partir d'eux.
Des spécialistes de l'Université de l'Illinois (Université de l'Illinois) ont réussi à contourner cet obstacle. Ils ont développé une méthode pour créer des métamatériaux à l'aide de l'impression.
Selon Technology Review, le processus commence par la fabrication d'un tampon en polymère. Une couche intermédiaire y est appliquée puis les couches de travail du métamatériau proprement dit (fluorure d'argent et de magnésium). Ensuite, le tampon est placé sur un nouveau substrat (verre ou plastique souple), la couche intermédiaire est gravée et le motif métallique est transféré sur une nouvelle surface.
source membrana.ru
Une technologie a été testée aux États-Unis qui permet la production en série de grandes feuilles de métamatériaux qui interagissent avec la lumière d'une manière que les matériaux naturels ne peuvent pas.
Rappelez-vous que les métamatériaux peuvent contourner les lois de l'optique, c'est-à-dire réfracter la lumière dans la mauvaise direction, créer diverses illusions d'optique comme un objet agrandi, réduit ou décalé, faire se courber les rayons autour de l'objet caché et former des images avec une résolution inférieure à la longueur d'onde de la lumière illuminant la scène, etc.
Mais pour réaliser toutes ces astuces, le métamatériau doit avoir une structure à motifs réguliers avec une taille d'élément caractéristique comparable à la longueur d'onde utilisée. Par conséquent, si nous parlons de lumière visible ou infrarouge, nous avons besoin d'une précision submicronique, presque nanométrique, pour garder les lignes d'un tel motif.
Par conséquent, pour créer des pièces expérimentales de métamatériaux, les scientifiques ont jusqu'à présent utilisé la lithographie par faisceau d'électrons. Les échantillons obtenus par cette méthode laborieuse se sont avérés trop petits pour pouvoir compter sur la construction de tout système pratique à partir d'eux.
Des spécialistes de l'Université de l'Illinois (Université de l'Illinois) ont réussi à contourner cet obstacle. Ils ont développé une méthode pour créer des métamatériaux à l'aide de l'impression.
Selon Technology Review, le processus commence par la fabrication d'un tampon en polymère. Une couche intermédiaire y est appliquée puis les couches de travail du métamatériau proprement dit (fluorure d'argent et de magnésium). Ensuite, le tampon est placé sur un nouveau substrat (verre ou plastique souple), la couche intermédiaire est gravée et le motif métallique est transféré sur une nouvelle surface.
source membrana.ru
Original message
Физики сделали шаг к серийному выпуску плащей-невидимок
В США апробирована технология, которая позволяет в массовом порядке производить большие листы метаматериалов, взаимодействующих со светом так, как не могут естественные материалы.
Напомним, что метаматериалы могут обходить законы оптики, то есть преломлять свет в неправильную сторону, создавать различные оптические иллюзии вроде увеличенного, уменьшенного или смещённого объекта, заставлять лучи огибать скрываемый предмет, формировать изображения с разрешением, меньшим, чем длина волны света, освещающего сцену, и так далее.
Но для выполнения всех этих трюков метаматериал должен обладать регулярной узорчатой структурой с характерным размером элементов, сравнимым с длиной используемой волны. Соответственно, если речь идёт о видимом или инфракрасном свете, нужна субмикронная, практически нанометровая точность выдерживания линий такого узора.
Потому-то для создания экспериментальных кусочков метаматериалов учёные до сих пор использовали электронно-лучевую литографию. Полученные этим трудоёмким методом образцы оказывались слишком маленькими, чтобы можно было рассчитывать на построение из них какой-нибудь практической системы.
Специалисты из университета Иллинойса (University of Illinois) сумели обойти это препятствие. Они разработали метод создания метаматериалов при помощи печати.
По информации Technology Review, начинается процесс с изготовления полимерного штампа. На него наносится промежуточный слой и затем рабочие слои собственно метаматериала (серебро и фторид магния). Далее штамп помещается на новую подложку (стекло или гибкий пластик), промежуточный слой вытравливается, а узор из металлов переносится на новую поверхность.
источник membrana.ru
В США апробирована технология, которая позволяет в массовом порядке производить большие листы метаматериалов, взаимодействующих со светом так, как не могут естественные материалы.
Напомним, что метаматериалы могут обходить законы оптики, то есть преломлять свет в неправильную сторону, создавать различные оптические иллюзии вроде увеличенного, уменьшенного или смещённого объекта, заставлять лучи огибать скрываемый предмет, формировать изображения с разрешением, меньшим, чем длина волны света, освещающего сцену, и так далее.
Но для выполнения всех этих трюков метаматериал должен обладать регулярной узорчатой структурой с характерным размером элементов, сравнимым с длиной используемой волны. Соответственно, если речь идёт о видимом или инфракрасном свете, нужна субмикронная, практически нанометровая точность выдерживания линий такого узора.
Потому-то для создания экспериментальных кусочков метаматериалов учёные до сих пор использовали электронно-лучевую литографию. Полученные этим трудоёмким методом образцы оказывались слишком маленькими, чтобы можно было рассчитывать на построение из них какой-нибудь практической системы.
Специалисты из университета Иллинойса (University of Illinois) сумели обойти это препятствие. Они разработали метод создания метаматериалов при помощи печати.
По информации Technology Review, начинается процесс с изготовления полимерного штампа. На него наносится промежуточный слой и затем рабочие слои собственно метаматериала (серебро и фторид магния). Далее штамп помещается на новую подложку (стекло или гибкий пластик), промежуточный слой вытравливается, а узор из металлов переносится на новую поверхность.
источник membrana.ru