如何实现库博光学隐形眼镜上的隐形

悬赏20爱心点
分享到微博
您还未登陆,请登录后操作!
怎么样啊,很厉害吗?我要真是使用者回答啊,眼镜还是很重要的啊,不能随便忽悠人的~
,至今已经50余年的历史,总部设在美国加州,够资深、够高大上。用的人很多的。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
库博还是酷柏啊,酷柏很好的,属于全球三大制造商之一,质量也很好
当然,危害是存在的。不过那还要看你的电脑显示屏是什么的,要是液晶的影响还小一点。
答: 你好,复方硫酸新霉素滴眼液是复方制剂,含有激素,长期用激素会引起眼压升高;不要用
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'从光学隐身衣到热学隐身衣
已有 7626 次阅读
|系统分类:|关键词:隐身 新奇热学性质
补注:此文的修改版已经正式发表于《物理教学》,具体内容请点击:从光学隐身衣到热学隐身衣——神奇的热学超构材料简介超构材料(metamaterial)是一类结构材料,它的新奇物理性质由材料的几何性质决定,这种材料在自然界或化合物中比较少见,它通常是由人工设计出来的。这类材料在电磁学和光学领域已有大量的研究(例如入射光线与折射光线在法线同侧的负折射),相关的早期文献一般可以追溯到1968年Veselago的工作[1]。自上世纪90年代起,电磁学和光学领域关于超构材料的研究蓬勃发展、直到今天,仅在《Nature》、《Science》、《Physical Review Letters》这三个学术期刊上就已经发表大量学术论文。在此期间,Pendry及其合作者起到了引领作用,例如他们在2006年发表的一篇论文[2]引用次数已经达到2878次(2015年2月25日“web of science”检索结果);在此领域,近期也有数篇具有高影响力的论文,例如[3-6]。当超构材料在电磁学和光学领域蓬勃发展之时,有学者把超构材料拓展到其它领域,例如声学[7]。至今,声学超构材料方面的研究也已达到白热化,具体进展可以参阅文献[8,9]。但是,无论是光学、电磁学、还是声学,这些领域都与“波”密切有关,或者说,在这些领域中,超构材料的新奇物理性质都是由波动方程确定的。这个事实致使很多科学家发展了大量的实验工具和理论方法,用于研究和操控波动方程。其中卓有成效的一个操控波动方程的理论方法就是基于坐标变换的方法,这个方法运用到电磁学或光学领域已取得极大成功,它给出了一个比较直观的便利途径,用于获得具有各种新奇性质的光学或电磁超构材料,例如光学隐身衣[2]——穿上这种隐身衣的人不能被外人看到。正如上文所说,上述诸多材料都与波动方程有密切关系。鉴于波动方程与扩散方程的物理机制迥然不同,文献中对以扩散方程为主导的热学超构材料的研究非常缓慢。自2008年开始,有研究人员尝试了相关研究[10],他们基于热传导方程的坐标变换理论(即变换热学理论),设计了一类热学超构材料,理论预言了热隐身(thermal cloaking)等新奇的热学性质,为人工控制热流提供了一条迥然不同的思路; 2010年,研究人员基于胶体颗粒设计了一种热学隐身衣(图一、图二)[11]。具有这些新奇热学性质的热学超构材料[10,11],其后于2012年被美国哈佛大学的学者成功制备出来(图三)[12],并验证了论文[10,11]的理论预言; 除了论文[12],2012年起,热隐身以及热学超构材料的研究开始收到各国研究人员的密切关注,迄今,已经发表大量论文,例如[9,13-37]。2008年的这篇论文[10]在此领域(即热学超构材料)的首创性被《Nature Materials》文章明确点明[38];《Science》对此新领域也有专题新闻报道[39];2013年,美国麻省理工学院学者在《Nature》发表一篇题为“Sound and heat revolutions in phononics (声子学中声与热之革命)”的综述论文[40],论文中专门设有一个小节,标题为“Thermal metamaterials and heat cloaking(热学超构材料与热隐身)”,介绍了这个新领域以及相关主要进展[10,12]。值得一提的是,《Nature》和《Science》还分别发表一篇评论文章[41,42],这两篇文章对热隐身衣及热学超构材料的最新发展给出了很好的总结与展望。&图一:图中R1和R2之间填充的是一种热学超构材料,它是基于胶体颗粒(右图黑点)设计的。这种材料具有热学隐身效果[11],参见图二。&图二:图一所示材料的温度分布效果(有限元模拟结果)[11]。此图呈现两个特点:(1)内圈里面温度均匀分布;(2)外圈之外的温度分布不受内外圈之间材料的影响。这两个特点直接导致,当内圈里面放置一个物体,外圈外面的观察者将无法通过探测外圈外面的温度分布而测得内圈里面的物体,所以,人们把该结构叫做热学隐身衣[10,11]。图三:哈佛大学实验制备的热学隐身衣的温度分布[12]。图中内外圈之间填充的是热学超构材料,图二的图形说明中提及的两个特点在此图中皆有呈现,即:(1) 内圈里面温度均匀分布;(2)外圈之外的温度分布(几乎)不受内外圈之间材料的影响。由于热学超构材料在实验制备时,对其微结构要求较高,所以,在制备时,具有结构可变性的软物质材料通常是重要的构件[11],自哈佛大学的工作[12]采用天然胶乳橡胶和硅橡胶开始,文献中在实验制备热学超构材料时,研究人员就对软物质材料青睐有加,例如聚二甲基硅氧烷[13]与聚苯乙烯[14]等软物质材料皆在实验制备热隐身衣(thermal cloak)时被特别选用。这其中的物理机制与接触热阻有关。具体解释如下:我们知道,两个宏观固体表面无论人工打磨得多么光滑,这两个固体表面贴合在一起时,中间总会存在或多或少的空气,从而导致热量从一个固体表面流向另一个固体表面时不能连续,也就是说,这时因为两个表面之间存在空气,它们之间会出现额外的热阻——这种“热阻”通常叫做“接触热阻”。显然,针对两个固体表面贴合在一起构成的空间而言,其接触热阻通常不为零,而两个软物质表面构成的空间,其接触热阻则接近零——这是因为两个软物质表面(几乎)可以完全贴合在一起,从而排空两个表面之间的空气。类似地,一个软物质表面与一个固体表面结合在一起,基于同样的理由,这两个表面之间的接触热阻也能够接近零。以上分析正是文献中为什么通常选用软物质材料来设计热学超构材料的(主要)物理机制——接触热阻为零的直接好处就是给人们制备这类热学超构材料带来极大便利:人们可以根据理论方程的精确要求,选择符合条件的组元材料来设计热学超构材料,而不必额外考虑接触热阻对方程的影响(这个影响通常是不能预先精确控制的)。可见,以上分析已经显示,实验制备[11-14]热学超构材料时,具有结构可变性质的软物质在其中起着至关重要的作用,所以,“热学超构材料”有时也可以叫做“软热学超构材料”,以彰显软物质在其中的关键作用。清晰起见,至此,可以把热学超构材料的特性归纳一下,这种材料是一种人造材料,从字面上看,其特征有二: (1)“热学”——其宏观热学性质除了上文提及的热隐身效果,还有诸多新奇效果,例如高效聚集热流、热流反转(即热流表观上从低温流向高温)等。此外,还可以实现热流的任意旋转或热幻像效果。这里的热幻像是指通过设计热学超构材料,使得A物体(例如一个士兵)周围的温度斑图呈现出与B物体(例如一棵树)一样的分布规律,这样人们在通过红外探测温度斑图时将会把物体A(士兵)误以为物体B(树)。(2)“超构”——这类材料的宏观热学性质主要由组成成份的几何性质(即微结构和尺寸大小)决定,而非由材料性质决定。 & & &这种热学超构材料在热流控制领域(例如保温或散热)有着重要的潜在应用,科学家们正在为此努力。例如:通过设计热学隐身衣,可以使得人类居室四季如春,不受寒暑交替的影响;这种材料还可以用于计算机芯片的高效散热,从而提高计算性能;此外,在军工方面也有潜在应用,例如可以用于实现热幻像,以便迷惑敌方的红外检测器。&参考文献【注:此文应邀为《物理教学》撰写。完成于日。】
相关专题:
本文引用地址:&此文来自科学网黄吉平博客,转载请注明出处。
上一篇:下一篇:
当前推荐数:10
评论 ( 个评论)
作者的精选博文
作者的其他最新博文
热门博文导读
Powered by
Copyright &“量子隐形”材料面世 或可实现光学隐身-国际时讯-凤凰视频-最具媒体品质的综合视频门户-凤凰网
“量子隐形”材料面世 或可实现光学隐身
将视频分享给站外好友,或嵌入到博客、论坛
选择成功,请使用ctrl+c进行复制
扫一扫分享更方便
下载客户端独家抢先看
已成功订阅
下载客户端
独家抢先看光学隐形能实现吗?_百度知道
光学隐形能实现吗?
就是用肉眼也看不见的
我有更好的答案
就跟放电影是的!就跟透明是的。还不如船下面涮白漆。希望以后能设计出来更好的,就是在后面显示前面的景物,就是那样的原理。但是我感觉不怎么样,不真实能,日本几年前就设计出来了一种衣服
原理上可以的``因为有阳光的就可以
可以的,其原理就是变色龙一样的
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁后使用快捷导航没有帐号?
查看: 8460|回复: 3
浙江大学碉堡了 巧用光学原理研制出隐身衣
该用户从未签到
看楼主大图
& & 隐身衣对于小伙伴们来说并不陌生,因为它经常出现在影视作品以及文学作品中,但是现实里面有人发明了隐身衣,还真是一件稀奇事儿!!有了隐身衣,人们会不会用它来做坏事呢?不过这个隐身衣暂时还不能穿在身上。先看看究竟是怎么回事儿再说吧。
1.jpg (41.85 KB, 下载次数: 5)
10:34 上传
8c8cc0a18fd437c7e597b5.jpg (16.57 KB, 下载次数: 5)
10:34 上传
  据悉,中国浙江大学成功研制出六边形柱状隐身衣,小伙伴们想要隐身终于有可能了!10月31日,浙江大学陈红胜教授研究团队工作人员演示一件“隐身”装置的效果。当一支铅笔被放入该装置中时,铅笔的中间部位“不见了”,但该部位的背景图案仍然可见。  制造出能实现完美隐形的“隐身衣”,是科学家、工程师及科技爱好者梦寐以求的事。浙江大学陈红胜教授等带领的研究团队,正在从事电磁波“隐身衣”机理及实验研究。他们相信,虽然目前的技术还存在一定局限性,电磁波隐身将是隐身技术真正走入生活领域的一个重大契机。  争议  如果隐身衣成为现实,任何人都可以穿上把自己隐藏起时可能会引发种种社会问题,由此引起一些人的担心。如美国犯罪纪实小说作者安妮·戴维斯认为这可能会致使一些偷窃、抢劫、强奸的防范在隐身衣前无济于事。  对此研究隐身衣的教授史密斯认为现在隐身衣技术还十分不成熟,现今的担心显得过早。而且隐身衣的使用仅限在军事和情报部门,但人们依然担心犯罪组织等也会设法得到这种技术或衣服。  电磁波(包括光波)照射到物体时,会在物体上发生散射。散射的电磁波被接收后,就表明那里存在物体。如果能让电磁波“转弯”,绕着物体走,这样物体就能“隐身”,陈红胜团队所进行的研究正是基于这样的理念。  该团队提出了一种可见光波段多边形“隐身衣”的设计方法,理论上能够实现在各个方向上的隐身效果。在实验上,他们研制出一种六边形柱状“隐身衣”,其工作频段可达整个光波段。另外,该团队还制作出了微波段圆柱体隐身器件等。  中国浙江大学成功研制出六边形柱状隐身衣,陈红胜团队所进行的研究,不仅对“隐身衣”从理论走向实用起到了促进作用,还有效降低了其实现的复杂度。
TA的每日心情开心 14:59签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
目前担心还早呢
TA的每日心情开心 05:50签到天数: 1458 天[LV.10]以坛为家III
该用户从未签到
网站备案/许可证号:鲁B2-&&增值电信许可:鲁B2-&&Powered by}

我要回帖

更多关于 望远式瞄准镜 光学上 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信