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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应用(共4篇) 3负折射材料的应用 3.1倏逝波的放大 Pendry[14]指出:在正折射率介质中指数衰减的倏逝波 进入负折射率介质后随即增长.Zhang等[15]人的研究也发 现负折射率材料能极大地增强光子隧道效应.这些理论研 究都是在负折射率介质没有任何损耗的情况下提出来的. 众所周知,任何介质都不可避免地带有损耗和色散等性质, 因此,对于倏逝波在负折射率介质中的传播不能用简单的 方法来研究. 图4为多层平板结构示意图,
2、该结构是一种物理模型, 主要用来研究负折射率介质中,倏逝波的传播情况[16].其 中nl,ul(l=1,2,3,4)表示第l层介质参数;d2,d3为中间目的-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 两层介质的厚度;第3层为负折射率介质,即n3d2+d3的区域,材料均匀无限延伸.然后根据 麦克斯韦方程的对称性,来计算电场的传播模式: El(x,z)=[Alexp(
3、iklz(z-zl-1))+Blexp(-iklz(z- zl-1))exp(ikxx)(6) 其中z0=z1=0,zl=zl-1+d1(l=2,3),kx为平面波波矢在x 轴方向的分量;klz表示介质l中平面波波矢在z方向的分 量.当波为行波时,klz=k2 0n2 l-k2 x;当波为倏逝波时,klz= ik2 x-k2 0n2 l. 图4四层介质组成的传输阵列, 其中第三层为负折射介质 其次是放大过程分析[16]:先考虑中间两层分别为理想 的正折射率介质和负折射率介质时,倏逝波的变化规律,当 nl,ul取特定数值代入上式时,
4、发现电场为指数衰减和指数目的-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 增长的两个部分的叠加,其变化规律由两个部分的相对强 度决定.陈龙等经过计算得出:在介质2中任何一点z的放 大(即d
5、E2
6、2 dz >0)或者衰减(即d
7、E2
8、2 dz 0的概念,不过,只要敢于想,敢于创造,这种突破自然界常规的物质LHM(lefthandmaterial)就可以发
9、挥出它巨大的功能. 一.左手理论的起源和发展目的-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 1967年,前苏联物理学家Veselag。在前苏联一个学术刊物上发表了一篇论文,首次报道了他在理论研究中对物质电磁学性质的新发现,即: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材料,同时指出,电磁波在左手材料中的行为与在右手材料中相反,比如光的
10、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。 左手材料的研究发展并不是一帆风顺。在这一具有颠覆性的概念被提出后的30年里,尽管它有很多新奇的性质,但由于只是停留在理论上,而在自然界中尚未发现实际的左手材料,所以,这一学术假设并没有立刻被人接受,而是处于几乎无人理睬的境地,直到将近本世纪时才开始出现转机。英国科学家Pendry等人在1998-1999年提出一种巧妙的设计结构可以实现负的介电系数与负的磁导率,从此以后,人们开始对这
11、种材料投入了越来越多的兴趣。XX年的突破,为左手材料的研究形成热潮莫定了历史性基础。 XX年,美国加州大学SanDiego分校的DavidSmith等物理学家根据Pendry等人的建议,利用以铜为主的复合材料首次制造出在微波波段具有负介电常数、负磁导率的物质,他们使一束微波射入铜环和铜线构成的人工介质,微波以负角度偏转,从而证明了左手材料的存在。 XX年7月,瑞士ETHZ实验室的科学家们宣布制造出三维的左手材料,这将可能对电子通讯业产生重大影响,相关研究成果也发表在当月的美国《应用物理快报》上。 XX年底,麻省理工学院孔金甄教授从理论上证明了左手材料存在的
12、合理性,并称这种人工介质