左手材料的例子(共4篇)

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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例子(共4篇)  左手材料  一、概念的提出  左手材料就是介电常数ε0,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  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(evanescentwaves),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

2、ε>0,μ0,n2>0时,θ2>0,即入射光线位于介面法线的两侧;n1>0,n20,μ2/μ1>0时符号的相对,那么,与ε2/ε1>0,μ2/μ1>0的情况相对,在左手材料中折射光线将关于z轴对称传播.考虑比值ε2/ε1和μ2/μ1的2个可能的符号,Snell定律  应写为  这里的V1,V2为两媒介中的相速度,sign为不确定的正负号,i1、i2分别为入射角和折射角.那么左手材料相对于真空的折射率应有n<0.  3.逆多普勒效应目的-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

3、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  在右手材料中,当波源和观察者之间的距离增加时,比如反射面相对于波源后退时,观察到的反射波的频率会减小,这就是多普勒效应。但在左手材料内,电磁波的相速度和群速度方向相反,即能量的传播方向和相位传播方向相反,所以在左手材料中的频移情况正好和右手材料相反,观察者接受到的反射波的频率会增加,这种现象为逆多普勒效应。  4.完美成像  根据瑞利准则

4、,一种频率的电磁波通常只能用来分辩尺寸不小于大约其半个波长的物体,电磁波的波长决定成像的质量和清晰程度,所以波长越短,电磁波能分辩的物体尺寸就  越小,清晰度就越高。传统透镜无法达到更好的分辩率,是因为电磁波同时具有凋落波和传播波分量,而凋落波在达到像点前大部分已经衰落。如果能够使凋落波分量在达到像点前放大,就可以恢复出凋落波对成像的贡献,而左手材料就可以做的这一点,近场可以在左手材料的表面激励起高频谐振,使己经衰落的凋落波在左手材料中被放大,那么使得凋落波在媒质内被放大的程度与在相当厚度的外部媒质中的

5、衰落程度抵消,于是就可以在像点处完美成像。  5.反常切伦柯夫辐射目的-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  当带电粒子在介质中匀速运动时会在其周围引起诱导电流,诱导电流激发次波,当粒子速度超过介质中光速时,这些次波与原来粒子的电磁场互相干涉,从而辐射出电磁场,称为切伦柯夫辐射。正常材料中,干涉后形成的波面,

6、即等相面是一个锥面。电磁波能量沿此锥面的法线方向辐射出去,是向前辐射的,形成一个向后的锥角,即能量辐射的方向与粒子运动方向夹角θ。θ由式子确定,其中v是粒子运动的速度。而在负群速度介质中,能量的传播方向与相速相反,因而辐射将背向粒子的运动方向发出,辐射方向形成一个向前的锥角。下图为两种情况下的切伦柯夫辐射情形。  6.反Goos-H?nchen位移  光波从光密媒质入射到光疏媒质,当入射角为  将会发生全反射。全反射光束在介质的分界面上将沿入射光波波矢量的平行分量发生侧向位移,该位移由Goos和H?nc

7、hen首次发现,因此命名为Goos-H?nchen位移。如果介质2为左手材料,

8、n2

9、

10、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  目前,对于左手材料人工等效实现的研究,主要集中在以金属谐振结构为基础的人工等效实现研究,通过SRRs周期结构形式的改进及研究,完成左手材料的人工等效实现。XX年美国加州大学SanDiego分校的科学家等采用电路板刻蚀技术制备了铜SRRs和铜线并周期性排列成结构材料,并测量了其微波透射曲线。  当有垂

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