Ученые создали плащ-невидимку

Ученые создали новый вариант плаща-невидимки. Он основан на новых принципах разновидности метаматериала, который позволяет делать скрытые под ним предметы невидимыми в более широком диапазоне излучения, чем предыдущие разработки.
Идея создания материала, который делает невидимым скрытое за ним, возникла в 1960-е года, когда советский ученый Виктор Веселаго обосновал теоретическую возможность создания среды с отрицательным показателем преломления. Теория позволяет создать среду, в которой величины магнитной и диэлектрической проницаемости плавно меняются так, что электромагнитные волны будут отражаться и будут огибать предмет, помещенный в нее, и тот будет оставаться невидимым для внешнего наблюдателя.
Авторы статьи, Девид Смит из университета города Дьюка и его коллеги из Юго-восточного университета города Нанкин (Китай), применили новый подход к созданию «плаща-невидимки«.
В нем излучение не огибает скрытый предмет. Наоборот, электромагнитные волны проходят сквозь метаматериал, достигают скрытого там предмета и, отражаясь от него, рассеваются. При этом «плащ-невидимка» отвергает отраженные волны так, что на выходе из метаматериала они кажутся наблюдателю отраженными от плоской поверхности, а не от выпуклого предмета.
При таком подходе требуется конструировать новый «плащ-невидимку» для каждого конкретного предмета. Тем не менее ученые считают, что их технология позволяет создать метаматериал достаточно быстро и просто. Кроме того, при необходимости под ним можно прятать более сложные и большие предметы.
Метаматериал Смита собран из десяти тысяч элементов — стандартных медно-слюдяных печатных плат. «Плащ» имеет размеры 500х106 миллиметров и позволяет сделать невидимым выпуклый объект 40х5 миллиметров, помещенный на плоскую поверхность.
Ученым удалось продемонстрировать корректную работу «плаща-невидимки» в диапазонах частот с 13 до 16 гигагерц (существующие метаматериалы «работают» только на одной частоте), тем не менее они уверены, что он может работать в намного более широком диапазоне — от 1 до 18 гигагерц. Экспериментальная проверка этого требует особых лабораторных условий.
Метаматериалы с успехом могут использоваться для маскировки, например, военных объектов, поскольку их невозможно найти средствами радиоразведки в определенном диапазоне частот.













