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2011年8月12日星期五

人造黑洞

原文

摘要

人造黑洞(Artificial black holes)是由两名中国科学家首次制造出可以吸收周围光线的人造电磁“黑洞”,这个黑洞目前在微波频率下工作,或许不久后它就能够吸收可见光,一种把太阳能转化为电能的全新方法可能因此产生,它有着“黑洞”之名,虽然尺寸“迷你”,但任何经过的电磁波或光,都不可能逃离它的引力,世界上第一个“人造黑洞”在中国东南大学实验室里诞生。不过这个小型“黑洞”不仅不会毁灭世界,还能帮助人们更好地吸收太阳能。

 

人造黑洞-概述

人造黑洞1

人造黑洞

当2007年世界最强大的粒子加速器诞生时,科学家通常一秒钟就可以生产出一个黑洞来,这一潜在的黑洞加工厂一时引起全球恐慌,媒体纷纷报道人造黑洞会吞噬地球。致力于保卫人类免受人们周围各种威胁伤害的非赢利性机构——救生艇基金会声明,人造黑洞会威胁地球上的所有生命,因此,它建设到处建立自谋生活的群体。美国加州大学物理学教授史蒂夫·吉汀斯是这方面的专家,他对人造黑洞进行了认真分析,他认为人造黑洞毁灭地球的理论纯粹是小说和电影里的虚构,真正的粒子碰撞制造出的人造黑洞不可能吞噬地球。

 

人造黑洞-黑洞工厂

人造黑洞2

20世纪60年代单阶段的粒子加速器

粒子加速器,也被称之为大型强子对撞机(LHC)。位于法国和瑞士交界处的世界上最大的粒子物理研究中心欧洲核子研究中心(CERN)已经开始在一个将近17英里长的圆形隧道里面建造这个被人们称之为世界最大的“黑洞工厂”的装置。2008年6月,吉汀斯教授在报告中称,欧洲的科学家很快就会利用粒子加速器制造出人造黑洞。

2008年7月,欧洲核子研究中心的蒙加诺教授与吉汀斯教授的科研小组进行合作正在建设建设世界上最大的粒子加速器(对撞机),而这个粒子加速器(大型强子对撞机)是世界上最先进的粒子研究工具,项目耗资80亿美元,历时14年之久,汇集了世界各地最著名的物理学家。科学家们将在实验中撞击质子,模拟宇宙大爆炸后一万亿分之一秒内的能量和条件,接着细致分析撞击产生的残骸,用以探求物质本质的线索和自然中新的力量和平衡。

 

人造黑洞-争议话题

科学家表示,假如大型强子对撞机(LHC)在生产出了黑洞,那么它就证明了宇宙确实存在除空间和时间以外的维度。吉汀斯承认,地球的未来以及人类的生命安全和健康都令每位科学家非常担忧。特别是关于人造黑洞风险的争论,现在已经是一个非常具有争议的物理话题。特别是已经有科学家指出,欧洲核子研究中心的大型强子对撞机产生黑洞的风险足以吞噬地球,或者将产生一类名为“奇异微子”(Strangelet)的粒子,将地球变成一团沉寂、收缩的“奇异物质”。

还有很多政治家担心这种人造黑洞的技术被恐怖分子利用,成为继原子弹和氢弹之后人类最具有毁灭性的武器。但是,吉汀斯肯定的说:现代物理学无法在地球上制造出具有破坏性的黑洞。“欧洲建立大型强子对撞机(简称LHC),是为了揭开宇宙大爆炸之谜,而不是制造黑洞毁灭地球。”

 

人造黑洞-研究结论

人造黑洞3

人造黑洞

吉汀斯和蒙加诺两位教授在进行深入研究后得出结论:利用粒子碰撞产生的黑洞是无害的。因为,所有的黑洞都要释放出宇宙射线,小的黑洞所释放的物质要远远多于其吸收的物质,因此,在它们吸收物质之前自己就早已瞬间蒸发了。事实上整个宇宙原本就是一个类似的粒子对撞机器,具有高能量的宇宙射线和粒子会经常碰撞在地球的大气表层、太阳或者是其它的白矮星和中子星的表面,每时每刻都在发生着这样的粒子碰撞。如果这些粒子碰撞会产生危险的话,天文学家很早就会发现这一现象并对其展开研究。

其实一直以来地球就沐浴在足够可以形成黑洞的宇宙射线和粒子对撞之下,但地球一直也都没有被摧毁。而且,几乎所有粒子加速器生成的黑洞都必须达到足够的速度才能逃脱地球的重力,即使一年生产出1000万个黑洞,也大约只能捕捉到其中的10个,让它们围绕加速器中心运转。而这些被捕捉到的黑洞又是如此的渺小,假设让它穿过一块相当于地球到月球距离厚度的铁块,它也不会撞倒任何东西。它们吞噬一个质子也需要大约100小时的时间。一个这样的黑洞吞噬100个质子大约需要花费一年的时间,因此,要吞噬1毫克地球物质就需要花费比宇宙年龄还要长的时间。

 

人造黑洞-转化能源

设计方案

人造黑洞4

中国科学家建造人工黑洞,可将太阳能转换为热能

2009年年初,印度乌尔都大学的伊维根·纳瑞马诺维和亚历山大·基尔迪谢维在媒体杂志上发表一项研究,提出如何建造可以吸收光线的桌面黑洞的理论。这种人造黑洞可模拟宇宙黑洞,其强烈的重力可弯曲周围的时空,导致周围任何物质或辐射遵循扭曲的时空,并螺旋向内被吸收。

纳瑞马诺维和基尔迪谢维认为,这种人造黑洞可使光线向该设备中心弯曲吸收。他们设计的人造黑洞是由包含着同轴环壳的中心柱构成的圆柱结构。能使光线弯曲向内的关键因素在于同轴环壳的介电常数,它可以影响电磁波的电成分,增大从外部至内部表面的光滑程度,这类似于接近黑洞的时空的弯曲度。当同轴环壳与中心柱相接触,同轴环的介电常数必须匹配中心柱,因此光线可以被吸收,而不是被反射。

 

付诸实践

2009年10月,中国南京市东南大学的科学家崔铁军和陈强将纳瑞马诺维和基尔迪谢维的理论应用为实践,建造了一个微波频率的“人造黑洞”。该设备采用一种“超级材料”构造成60个同轴环,据悉,超级材料曾被用于制造隐身斗篷。每个同轴环是以不同结构的电路板形式形成,同轴环之间彼此相连接,因此其介电常数非常平滑。外部的40个同轴环构成外壳,内部的20个同轴环构成吸收体。当入射的电磁波打击该设备时,电磁波将被诱导进入内部的同轴环,然后被吸收。在同轴环将把吸收的光线转变成为热量。”

不过目前东南大学实验室里的“黑洞”,还只是适用于某些微波频率,比如人们常用的通信频率,&nbsp;<wbr>如GSM、CDMA&nbsp;<wbr>和蓝牙等,吸引光波还有待进一步研究,因为光波的频率更短,需要设计的“人造黑洞”尺寸也要更小些。 [1]

 

未来应用

这个人造黑洞以相同的方法捕获光波并不容易,可见光波长比微波辐射的数量级要小许多。这就要求同轴环相应地需要建造得更小一些。中国科学家崔铁军表示期望这个光学黑洞能够在2009年底被广泛使用。像这样的人造黑洞可用于收集太阳能量,尤其是对于太阳反射镜过于漫射,难以在太阳能电池上聚集的太阳光线。光学人造黑洞则能够完全将这些光线吸收,并直接转化吸收在同轴环上的太阳能电池。如果这种设备能够有效地工作,那么以后将不再需要采用抛物线反射镜收集太阳光线。

 

人造黑洞-德国人造黑洞试验

2010年,德国马克斯普朗克核物理研究所和赫尔姆霍茨柏林中心的研究人员使用柏林同步加速器(BESSY II)在实验室成功产生了黑洞周边的等离子体。通过该研究,之前只能在太空由人造卫星执行的天文物理实验,也可以在地面进行,诸多天文物理学难题有望得到解决。

黑洞的重力很大,会吸附一切物质。进入黑洞后,任何东西都不可能从黑洞的边界之内逃逸出来。随着被吸入的物体的温度不断升高,会产生核与电子分离的高温等离子体。

黑洞吸附物质会产生X射线,X射线反过来又会刺激其中的大量化学元素发射出具有独特线条(颜色)的X射线。分析这些线条可以帮助科学家了解更多有关黑洞附近等离子体的密度、速度和组成成分等信息。

在这个过程中,铁起了非常关键的作用。尽管铁在宇宙中的储量并不如更轻的氢和氦丰富,但是,它能够更好地吸收和重新发射出X射线,发射出的光子因此也比其他更轻的原子发射出的光子具有更高的能量、更短的波长(使得其具有不同的颜色)。

铁发射出的X射线在穿过黑洞周围的介质时也会被吸收。在这个所谓的光离化过程中,铁原子通常会经历几次电离,其包含的26个电子中有超过一半会被去除,最终产生带电离子,带电离子聚集成为等离子体。而现在,研究人员在实验室中重现了这个过程。

实验的核心是马克斯普朗克核物理研究所设计的电子束离子阱。在这个离子阱中,铁原子经由一束强烈的电子束加热,从而被离子化14次。实验过程如下:一团铁离子(仅仅几厘米长并且像头发丝一样薄)在磁场和电场的作用下被悬停在一个超高真空内,同步加速器发射出的X射线的光子能量被一台精确性超高的“单色仪”挑选出来,作为一束很薄但却集中的光束施加到铁离子上。

实验室测量到的光谱线与钱德拉X射线天文台和牛顿X射线多镜望远镜所观测的结果相匹配。也就是说,研究人员在地面实验室人为制造出了太空中的黑洞等离子体。

这种新奇的方法将带电离子的离子阱和同步加速器辐射源结合在一起,让人们可以更好地了解黑洞周围的等离子体或者活跃的星系核。研究人员希望,将EBIT分光检查镜和更清晰的第三代(2009年开始在德国汉堡运行的同步辐射源PETRA&#8546;)、第四代(X射线自由电子激光XFEL)X射线源结合,将能够给该研究领域带来更多新鲜活力。 [2]

2011年8月9日星期二

新型三维左手特异材料研制成功

来源:科学网
2007-10-16

 
美国科学家最近利用制造计算机芯片的普通半导体材料,成功开发出一种新型左手“超材料”(metamaterial),它具有负的折射率,能够让光线向与通常相反的方向发生偏折。这一研究成果对高速通讯、医学诊断等领域有重要影响,相关论文10月14日在线发表于《自然—材料学》上。
 

传统的金属和半导体材料经过微观尺度上的重新排列组合,其性质将发生巨大的变化,形成所谓的左手材料。不过,此前的此类材料大都是在二维层面的排列,而在最新的研究中,由美国普林斯顿大学科学家领导的研究小组首次实现了在三维空间构建“超材料”。论文作者之一、普林斯顿电子工程学教授Claire Gmachl表示,“要能应用于各种设备,超材料需要是三维的。”
 

除了产生令人惊讶的折射错觉,新开发的材料还有望用来制造“超级透镜”,它能够让人们看清小到DNA分子的物体,这是传统的曲面镜所无法实现的。此外,新的材料能够对中央红外光线进行负折射,这使它能够用于更广范围的通信。
 
该研究小组接下来打算将新型超材料整合入激光器,并进一步减小该材料的尺寸,以便能够对波长更广泛的光线实现操控。

新型三维左手特异材料研制成功 - 清澈 - 清 澈

左手材料在武器装备系统中的应用

[摘要] 论述了左手材料的奇异电磁特性以及各奇异电磁特性的潜在应用,分析了目前LHM 在武器装备系统中的典型应用及其目前的发展现状,并对典型应用中的具体实例进行了详细分析,指出了左手材料在未来武器装备系统中的发展潜力及其重要意义。

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新型电磁屏蔽材料

一、导电玻璃纤维镀铝玻纤主要用在导电高分子材料的填充物:

 
根据用途不同可分类:抗静电材料,导电材料,电磁屏蔽材料。

 
镀铝玻纤采用热浸镀法制备,品种有三种:
半包覆型 铝层占纤维外层面积的40%(民用)
全包覆型(民用)
中空型 (军品成本极高)

 
玻璃成分:E玻璃
直径:25-35 微M
铝层厚度:2-7 微M
直流比电阻:小于3.5欧.CM
铝含量:40-50%
纤维比重:2.7克/立方厘米
分散率:70%
抗拉强度54000 KN/m*2
耐温:700摄氏度
玻纤长度:大于1MM 可由需要裁剪为任意长度
在复合导电高分子材料中填充比例为: 15-35%(重量比)

 
适用范围:
可与各种树脂复合,如聚乙烯,聚酯,尼龙,聚氯乙烯,聚丙烯,聚苯乙烯,硅树脂,氟树脂等等。

 
可按不同用途添加:
硅酸脂,钛酸脂等偶连剂,表面活性剂,也可与其他导电填料混合在基本树脂内。

 
二、银系导电填料 

 
银是最早开发的导电填料。银导电漆(市场销售代表型号有:NX-101银导电漆)的导电性最好,氧化 速度慢且氧化产物可导电,导热性好,耐介质性能极佳, 屏蔽效果极佳( 表面电阻率低于0.010Ω/cm,可在高达10GHz的范围内达75dB以上)。但银作为导电填料也存在着一些问题:价格昂贵,限制其只在屏蔽要求极其严格的环境下使用;银的迁移会给电子产品小型化带来困难。所谓银的迁移,是当银作为电极而有直流电流流过时,从阳极来的银在阴极呈树枝状生长,导致短路的现象。防止银迁移的最有效的方法是尽量减少涂层中的水分。
 
 
三、铜系导电填料

 
铜粉的价格适中,导电性也极好,但因在空气中易被氧化,且氧化物不导电而受到制约。现阶段铜粉抗氧化技术取得了很大的进步,是目前最具商业价值的导电填料。目前铜粉抗氧化的技术主要有:(1)表面镀覆惰性金属(Ag、Al、Ni等)(2)加入还原剂将铜粉表面的氧化铜还原;(3)有机磷化物处理;(4)聚合物稀溶液处理;(5)用偶联剂处理。实际应用时,为了达到较好的抗氧化效果,可以综合运用上述方法。表面用银包覆为现阶段应用最广泛的方法,其表面电阻率可达0.075~0.10Ω/cm,在超过1GHz的范围内屏蔽性能可达75dB。现广泛应用的就是使用表面镀银的银包铜粉(市场销售代表型号有:NX-503银包铜粉)作为填料的银铜导电漆(市场销售代表型号有:NX-202银铜导电漆)。

 
 
四、镍系导电填料

 
镍粉的价格也比较适中,其抗氧化性介于银粉和铜粉之间,因此在使用过程时无需作抗氧化处理,良好的硬度给涂膜提供了优异的耐久性能。镍的导电性能较银、铜低,其表面电阻率为1Ω/cm,屏蔽效果最高可达60~65dB(5~1800 MHz),镍导电漆(市场销售代表型号有:NX-401镍导电漆)在低频区(低于30MHz)的屏蔽效果不如铜导电漆(市场销售代表型号有:NX-203铜导电漆)。但镍导电漆(市场销售代表型号有:NX-401镍导电漆)导磁率高,磁矢量的衰减幅度大,吸收电磁干扰能力强。镍具有优良的抗氧化性、抗化学腐蚀性等完全可以满足应用要求,因此镍导电漆(市场销售代表型号有:NX-401镍导电漆)在涂料类中占有较大的比重。美国Acheson公司生产的Electrodag 550 型镍基屏蔽涂料已应用达20 年之久。近年来,国内四川大学对镍系导电涂料进行了大量的研究,取得了极大的进展。

 
五、碳系导电填料

 
碳类导电填料主要包括炭黑和石墨。按形状划分,主要有粉体和纤维两大类。在制造导电涂料时,常将石墨与炭黑混合使用或将性能不同的炭黑混合使用,以满足不同的使用要求。由于碳类导电填料属于半导体,所形成的涂料的导电率远小于金属类填料形成的导电涂料,其表面电阻率为30~50Ω/cm,屏蔽效果最高可达30~50dB(50~450MHz),仅在对屏蔽要求较低的环境使用以节省成本。但近年来,对超细炭黑的研究取得了一系列成果,大大改善了其屏蔽性能。美国已开发出一种超细炭黑,可用于制造电磁屏蔽材料。如Cabot公司的“Super-Conductive”炭黑和哥伦比亚化学公司的“Conductex40-220”炭黑。日本三菱人造丝公司研制的超细碳黑/PP,其密度为118g/cm3,其屏蔽效果达到40dB,被誉为世界上最轻的电磁屏蔽材料。

 
 
六、复合导电填料

 
为了降低导电填料的成本,提高导电性能,常采用复合导电填料。复合导电填料按形状可分为复合粉末和复合纤维。根据芯核物质的不同,金属包敷型复合粉末可分为金属-金属(如Ag/Cu)、金属-非金属(如Cu/石墨)和金属-陶瓷(如Ag/SiO2)3 种类型。此外还有金属氧化物包敷型复合粉末。复合纤维有多种,如尼龙、玻璃丝、碳纤维等镀敷金属或金属氧化物等。此类导电填料一般作为上述几种主要填料添加成分使用,对导电涂料的屏蔽性能进行微调,以灵活适应各种情况的需要。

GJBz 20219-94 军用电磁屏蔽室通用技术要求和检验方法

中华人民共和国国家军用使用标准
GJBz 20219-94
军用电磁屏蔽室通用技术要求和检验方法

 
1 主要内容与适用范围

本标准规定了军用电磁屏蔽室的通用技术要求和检验方法。

本标准适用于军用固定式电磁屏蔽室的设计、制造、安装和检验。置于各种移动平台上的屏蔽室亦可参照使用。
 

2 引用标准

   GB 2887   计算站场地技术要求
   GB 9361   计算站场地安全要求
   GB 12190  高性能屏蔽室屏蔽性能的测量方法
   GJB 72    电磁干扰和电磁兼容性名词术语
   GJB 368.2 装备维修性通用规范 维修性的基本要求
   GJB 368.3 装备维修性通用规范 常用件应用的维修要求
   GJB 368.5 装备维修性通用规范 维修性的试验与评定
   GJB/Z 25 电子设备和设施的接地、搭接和屏蔽设计指南
 

3 术语

3.1 电磁屏蔽室 EM ablelded encloaure
也称为射频屏蔽室,简称屏蔽室,是一种专门设计的能对射频电磁能量起衰减作用的封闭室。本标准所指屏蔽室是能包容需要屏蔽的系统的上述封闭室。

 
4 分类

4.1     屏蔽室按屏蔽性能可分为B级和C级。
4.2        屏蔽室按安装方式可分为永久式和可拆式。
4.3        屏蔽室按结构可分为刚性结构和柔性结构。
4.4        屏蔽室按屏蔽板层数可分为单层、双层、复合层等方式。
4.5        屏蔽室按屏蔽材料可分为均匀金属,伪均匀金属和小孔金属等。

 
5 一般组成

军用电磁屏蔽室一般由下列部分组成:
a.       屏蔽壳体
b.       滤波和隔音装置
c.       接地装置
d.       通风波导
e.       室内配电系统
f.        室内装潢

 
6 要求

6.1 屏蔽性能
屏蔽室的屏蔽性能:
    B级,不低于图1的要求;
    C级,不低于图2的要求。
图1   B级屏蔽性能要求
图2   C级屏蔽性能要求

6.2 屏蔽壳体

6.2.1 尺寸

屏蔽室的结构尺寸根据其所包容的系统的要求确定。

6.2.2 屏蔽板

屏蔽板(包括壁板、顶板和底板)必须由具有良好导电导磁性能的金属网或金属复合材料构成。

屏蔽板间的链接必须保持良好的电气连接,并避免不同种类金属的不合格接触。

屏蔽板必须具有相应的机械强度。底面积小于20m&sup2;的刚性屏蔽室,其顶部下陷的二年内不超过2cm;超过20m&sup2;的可适当放宽。壁板应平直,底板应能承受要求的压力。

6.2.3 屏蔽门

屏蔽门应当方便人员、设备等进出,其关闭时的射频衰减应当符合6.1条的要求。

屏蔽门不得出现影响性能的几何变形。

开、关门装置应当在屏蔽室内外均可操作,手动的开、关门装置应当轻便灵活。其它方式的开、关门装置应工作可靠,极少维修,并应设有开启屏蔽门的应急装置。

6.3 滤波和隔音装置

所有进入屏蔽室的电源线、控制线、信号线和其它管道必须装设滤波和隔音装置。滤波和隔音装置应当以适当的方式与屏蔽壳体结合,结合后屏蔽室的屏蔽性能应当符合6.1条的要求。

6.4 接地

屏蔽室应当采用单点接地。接地系统的设计参照GJB/Z 25第6章的有关内容进行。

屏蔽室的接地电阻:
B级,≤4Ω;
C级,≤1Ω。

屏蔽室接地系统应与建筑避雷地隔开,两地极间隔距离不小于10m.而且,屏蔽室的接地电阻必须小于避雷地的接地电阻。

6.5 绝缘

屏蔽室未与地线连接时,其与地线间的绝缘电阻应当小于10KΩ。

6.6 通风波导

每间屏蔽室应当具有两组以上通风波导。通风波导应安装在屏蔽板上,安装后屏蔽室的屏蔽效能应当符合6.1条的要求。透气性网式屏蔽室可不配通风波导。

6.7 可靠性

屏蔽室所有的材料、元器件、零部件必须符合有关标准或技术文件的规定。屏蔽室应进行可靠性设计,采取可靠性措施,保证其性能在2年内不需要维修而符合本标准规定的要求,并在其后的使用阶段内通过维修符合标准规定的要求。

6.8 维修性

屏蔽室应当具有良好的维修性。其要求可格局需要由订购方对GJB 368.2和GJB 368.3进行剪裁。屏蔽室应具备必要的文件,其内容见附表A(参考件)。

6.8 安全要求

6.9 屏蔽室的安全应当符合GB 9361的规定。

6.10 屏蔽室内的技术要求。

除有特殊要求外,屏蔽室内的环境、接地、供电、照明、媒体的使用和存放、腐蚀性气体等要求,应分别符合GB 2887第4.4,4.6,4.8,4.9,4.12条的规定。

6.10    合格鉴定

6.11    按本标准提交的屏蔽室应是经鉴定合格或定型标准的产品。

 
7 检验方法

7.1 屏蔽性能

除下列规定外,性能的测试按照GB 12190进行。

a. 屏蔽室在某频率的屏蔽性能按各测量位置的最小衰减值确定;

b. 推荐在下列频段内各选一点进行测试来评价屏蔽室的总体性能;14~16KHz,100~200KHz,400~500MHz,850~950MHz,4~6GHz,8~10GHz;

c. 用小环法测试门角时,测量位置为距离顶角15cm的两门缝处;

d. 用小环法测试时,如测量空间不允许采用共面法,可采用同轴法—两测量环面平行于被测量面,距离仍为30cm。

7.1.1 6.2,6.3,6.3条中关于屏蔽性能的测试按7.1条进行。

7.2 接地

7.2.1 准备
断开屏蔽室所有电源线;
接地极与屏蔽壳体分离。
7.2.1.2       测试仪表
电位计式接地电阻测量仪,如ZC—8型。
7.2.1.3       测试方法
按GJB/Z 25的6.7条的要求,用所选仪表的规定的方法进行测试。
7.2.1.4       测试数据
应符合6.4条的要求

7.2.2 单点接地
7.2.2.1 准备
同7.2.1.1
7.2.2.2       测试仪表
试验电压不小于500V的兆欧表。
7.2.2.3测试方法
用兆欧表测量课题与接地极间的绝缘电阻。
7.2.2.3       测试数据
绝缘电阻符合6.5条的要求。
7.2.3 用皮尺测量接地极与建筑物避雷地极的最近距离,应符合6.4条的要求。
7.2.4 按7.2.1.3测试避雷地的接地电阻,就符合6.4条的要求。

7.3 绝缘
同7.2.2

7.4 维修性
根据订购方对GJB 368.2和GJB 368.3的剪裁情况,按GJB 368.5的有关内容进行。

7.5 安全
按GB 9361的规定进行。

7.6 屏蔽室内的技术要求
按GB 2887的有关规定进行,有特殊要求的按合同要求进行。

7.7 上述方法未包括的其它要求的检验,按有关标准或技术文件的规定进行,尚无规定的用目测、手动等直感或核查鉴定书、认定书、合格证等方法进行。

7.8 若合同中包括本标准未规定的要求,该要求的检验按合同规定进行。

 
8 检验与合格责任

8.1检验责任
除合同中另有规定外,承制方应负责完成本标准规定的所有检验,必要时,订购方或上级鉴定机构有权对标准所述的任一检验项目进行检查。
8.1.1 合格责任
所有产品必须符合标准第6章的所有要求,本标准中规定的检验应承制方整个检验体系或质量大纲的一个组成部分。若合同中包括本标准中为规定的要求,承制方还应保证所提交验收的产品符合合同要求。不能要求订购方接收有缺陷的产品。订货合同的一般内容见附录B(参考件)。

8.2 检验分类
a.       鉴定检验(定型检验);
b.       验收检验。

8.3 鉴定检验(定型检验)
定型检验按第7章规定的方法对第6章的所有要求进行检验。
8.3.1 鉴定合格资格的保持
经鉴定合格的产品,应当取得有效的认证,才认为该产品保持有鉴定合格资格。

8.4 验收检验
已经取得合格资格或定型的产品交付时,进行验收检验。
必须对每一台屏蔽室的屏蔽性能、接地、绝缘、安全进行检验。其它要求的检验由订购方对7.4,7.6,7.7,7.8条进行裁剪。
如果要交付的产品是未经鉴定(定型)的型号样机,允许用鉴定(定型)检验代替验收检验。

8.5 不合格
产品未通过8.4条的检验,即应停止验收交付。直到采取措施纠正兵通过检验,方可继续验收和交付过程。

 
 
附录A
随机文件(参考件)
A1 使用说明书
一般包括下列内容:
a.       功能用途
b.       组成
c.       主体及附件的技术指标
d.       工作原理
e.       组装和拆卸的详细程序及必要的步骤示意图
f.       操作说明
g.       维护
h.       修理
i.       保证书
j.       图纸,至少包括
—总图
—电原理与接线图
—附件位置图
—接地装置安装图
A2 装箱单
A3 合格证
A4 铭牌

电磁屏蔽室

1.电磁屏蔽室的基本结构形式 
 

简单说来,电磁屏蔽室就是一个钢板房子,冷轧钢板是其主体屏蔽材料。包括六面壳体、门、窗等一般房屋要素,只是要求严密的电磁密封性能,并对所有进出管线作相应屏蔽处理,进而阻断电磁辐射出入。
 

目前电磁屏蔽室有钢板拼装式、钢板焊接式、钢板直贴式及铜网式四大类。拼装式为厚度1.5㎜钢板模块拼装而成,生产、安装工艺较简单,适用于小面积、屏蔽效能要求一般的工程。可拆卸移建,但移建后屏蔽效能明显降低。钢板焊接式屏蔽室采用2~3㎜冷轧钢板与龙骨框架焊接而成,屏蔽效能高,适应各种规格尺寸,是电磁屏蔽室的主要形式。直贴式和铜网式用于屏蔽效能要求较低的简易工程。 
 

2.电磁屏蔽室的主要功能: 
 

2.1隔离外界电磁干扰,保证室内电子、电气设备正常工作。特别是在电子元件、电器设备的计量、测试工作中,利用电磁屏蔽室(或暗室)模拟理想电磁环境,提高检测结果的准确度。 
 

2.2阻断室内电磁辐射向外界扩散。强烈的电磁辐射源应予以屏蔽隔离,防止干扰其他电子、电气设备正常工作甚至损害工作人员身体健康。
 

2.3防止电子通信设备信息泄漏,确保信息安全。电子通信信号会以电磁辐射的形式向外界传播(即TEMPEST现象),敌方利用监测设备即可进行截获还原。电磁屏蔽室是确保信息安全的有效措施。 
 

2.4军事指挥通信要素必须具备抵御敌方电磁干扰的能力,在遭到电磁干扰攻击甚至核爆炸等极端情况下,结合其他防护要素,保护电子通信设备不受毁损、正常工作。电磁脉冲防护室就是在电磁屏蔽室的基础上,结合军事领域电磁脉冲防护的特殊要求研制开发的特殊产品。 
 

3.电磁屏蔽室性能参数: 
 

  电磁屏蔽室性能主要用综合屏蔽效能(SE)描述,单位dB 
  SE=20 logE0/E1 
  E0:屏蔽前电磁辐射强度 
  E1:屏蔽后电磁辐射强度 
具体屏蔽指标见产品系列简介 
 

4.电磁屏蔽室主要国家标准: 
 

  4.1国家保密局:《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》BMB3-1999 
该标准将屏蔽室分为C级、B级,C级屏蔽室屏蔽效能高。 
 

  4.2中国人民解放军:《军用电磁屏蔽室通用技术要求和检验方法》GJBz20219-94 
军标也分C级、B级,C级屏蔽室屏蔽效能最高。 
 

4.3中国人民解放军国防、人防:
《防护工程防电磁脉冲设计规范》GJB3928-2000、
《人民防空电磁脉冲防护设计规范》RFJ-2001 
 

4.4检测依据:《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》GB12190-90 
 

5. 电磁屏蔽室的基本组成内容: 
 

5.1壳体:此处以钢板焊接式电磁屏蔽室为例。包括六面龙骨框架、冷轧钢板。龙骨框架由槽钢、方管焊接而成,材料规格按屏蔽室大小确定地面龙骨(地梁)应与地面进行绝缘处理。墙、顶部冷轧钢板厚度2mm,底部钢板厚3㎜,先在车间预制成模块,分别焊接在龙骨框架内侧。所有焊接均采用CO2保护焊,连续满焊,并用专用设备捡漏,防止漏波。所有钢质壳体必须进行良好的防锈处理。 
 

5.2电磁屏蔽门:电磁屏蔽门是屏蔽室唯一活动部件,也是屏蔽室综合屏蔽效能的关键,技术含量较高,材料特殊,工艺极其复杂,共26道工序。电磁屏蔽门有铰链式插刀门、平移门两大类,各有手动、电动、全自动等形式。如考虑使用的稳定性及性价比,则首选手动插刀式铰链门(标准门1900㎜×850㎜)。 
 

5.3蜂窝型通风波导窗:通风换气、调节空气是屏蔽室必备设施。蜂窝型波导窗由对边距5㎜的六边形钢质波导管集合组成,波导管不妨碍空气流通,却对电磁辐射有截止作用。目前主要采用300mm×300mm×50mm规格的全焊接式蜂窝式波导窗,插入损耗150KHz~1GHz≥100dB,完全满足《规范》要求。屏蔽室按面积大小配置相应数量的波导窗,分别用于进风、排风、泻压。 
 

5.4强弱电滤波器:进入屏蔽室的电源线、通信信号线等导体都会夹带传导电磁干扰,必须有相应的滤波器加以滤除。滤波器是由无源元件(电感、电容)构成的无源双向网络,其主要性能参数是截止频率(低通、高通、带通、带阻)、插入损耗(阻带衰减量),滤波性能取决于滤波级数(滤波器滤波元件数)、滤波器结构类型(单电容型C型、单电感型L型、π型)等。 
 

5.5波导管:进入防护室的各种非导体管线如消防喷淋管、光纤等,均应通过波导管,波导管对电磁辐射的截止原理与波导窗相同。 
 

5.6室内电气、室内装修:包括穿管走线、配电箱、照明、插座及吊顶、墙面装修、地面防静电地板等。为确保屏蔽室稳定运行,电气、装修材料必须选用符合国家标准的防火、防潮、环保产品。 
 

6.电磁屏蔽室工程的相关问题: 
 

6.1空调系统:屏蔽室空气调节系统可根据实际情况配置。有中央空调时可由波导窗直接接入,也可单独安装空调。民用空调、商用空调、精密空调均可选用,空调电源线、内外机控制信号线、气水管都必须进行相应屏蔽处理。
 

6.2消防报警系统:电磁屏蔽室应配备消防报警和喷淋系统。报警信号线及相关控制信号也要分别进行滤波处理。一般配置烟感报警信号一路。
 

6.3接地系统:因工作时壳体有一定漏电(与滤波器工作特性有关),故防护室接地要求极高。要求单点接地,跟地质因素有关,接地电阻≤1Ω。 
 

6.4电源系统:屏蔽室电源一般按需要配置设备电源、空调照明辅助电源。因工作时壳体有一定漏电,故防护室电源不能经过漏电保护器。 
 

6.5隔震:人防、国防指挥所工程的通信要素室都涉及隔震工程,与电磁脉冲防护室有密切的交叉施工关系。隔震分标准隔震和简易隔震,前者工艺复杂,造价较高,简易隔震由黄沙层、混凝土层组成。 
 

6.6进排风管:电磁脉冲防护室要与进排风管衔接,应在其铺设到位后才能进场安装。 
 

7.电磁屏蔽室工程建设程序: 
 

电磁屏蔽室工程包括现场测量、技术设计、生产安装图纸、车间生产、现场安装、自检、验收等程序。 
 

7.1屏蔽室安装现场准备:
 

安装现场要求一干(环境干燥)、二净(室内、室外清洁无杂物)、三平(顶、墙、地平)、四到位(风气水管、强弱电、接地线到位)。 
 

7.2车间生产: 
 

包括壳体钢板模块制作、龙骨框架材料准备、电磁脉冲防护门制作、波导窗制作;滤波器、波导管、室内电气、内装材料配置等。 
 

7.3包装、运输、搬运: 
 

地下工程多偏僻,道路差,特别是材料搬运困难,应进行良好组织。
 

7.4现场安装: 
 

包括搭建龙骨框架,钢板模块焊接,防护门、滤波器、波导窗、转接板等安装,波导窗与空调风口衔接,防护效能自检,室内电气铺设,内装修等环节。如有一级防震则涉及交叉作业,需做好协调工作。 
 

7.5产品自检: 
 

为保证屏蔽室建设工程质量,确保验收顺利,承建单位应具备质量自检能力,能否主动把握产品质量,是衡量其综合实力的重要因素。屏蔽室自检包括壳体自检,即在屏蔽壳体完成时进行初检,主要目的是查漏、补漏。 
 

7.6组织验收: 
 

由建设单位邀请权威机构对屏蔽室进行全面检测、鉴定,是屏蔽室建设的最终环节。因厂家自检标准一般高于验收标准,故一次验收合格率应在98%以上。 
 

8.工程周期: 
 

  工程周期是建设方关注的一个重要因素,今以20~30㎡屏蔽室为例简单说明:设计图纸3天,车间生产7天,现场安装15天,另加运输时间,一般在30天左右。

我军新型屏蔽布可使电磁武器攻击场强衰减999‰

原文:
http://bbs.rednet.cn/thread-20883687-1-1.html


我军新型屏蔽布可使电磁武器攻击场强衰减999‰ - 清澈 - 清 澈
 

 
冰封雪冻的帕米尔高原,气温骤然降至零下三四十摄氏度。然而,在海拔4500多米的某团驻训营地,一顶顶被冰雪覆盖的帐篷里却很快温暖如春。随着高原暖风机的开启转动,10分钟内,室内温度便上升到了18摄氏度……  
 

“整个冬天里,3000多名官兵无一人冻伤。”总后勤部建筑工程研究所所长张茂功告诉记者,高原暖风机只是该所研制的诸多野营装备中的一项。作为全军唯一承担野营装备、仓库装备、抢修抢建装备和工程伪装技术研究的科研单位,该所成立50年来共完成重大科研项目400多项,获国家和军队科技进步奖191项,其中70多项填补我军后勤装备空白,装备部队近50万台套。
 

从1000米到1米,信息窃取几乎成为不可能
 

2006年的北京,一顶看似普通的帐篷展开,总后廖锡龙部长带着一部手机刚刚走入,手机屏幕上的信号便消失了。这顶帐篷就是被三军誉为“信息保护伞”的电磁屏蔽帐篷。
 

现代战争中,电磁武器被称为“超级杀手”,一旦遭受它的攻击,指挥通信系统将陷入全面瘫痪。针对这一威胁的防护手段,曾是我军的一个空白。2001年,由建工所所长张茂功、高工韩建军领衔组建的攻关小组,向该领域发起冲锋,“但要攻下这一技术保垒,可谓困难重重。”
 

当时,掌握这一先进技术的国家严密封锁信息,没有任何资料可以借鉴。而这个项目本身又极其复杂,涵盖野营住房、特种纺织、电磁防护、环境控制等多个专业,技术要求很高。怎样才能解决这个难题?攻关小组决定强强联合、军地联合。
 

在中国有色金属研究院等单位协助下,经过6年反复研究试验,一种高性能电磁屏蔽布终于诞生。用这种材料做成的帐篷,可以使帐篷外电磁武器攻击的场强衰减到原来的千分之一以下,防信息泄露距离从1000米降至1米,“信息窃取几乎成为不可能。”
 

“面对高科技条件下的战场,科研单位瞄准的必须是世界军事前沿。”所长张茂功说,“未来战争怎么打,科技攻关立项就要怎么搞,要在前沿性、战略性,特别是高新装备和技术上下功夫。”
 

军事工程伪装是世界性难题。从2002年开始,建工所总工程师陈宏书牵头组建科研团队,5年中提出1000多个设计方案,3万多种实验配方,终于突破了伪装材料耐候性不良和仿真性差两大难关,研制出3个系列、32个品种的防光学、热红外和雷达等多波段侦察的工程伪装材料。这些成果应用于多项战备工程,目标被发现概率由伪装前的92%降至33%。
 

从生态厕所到轻便床垫,一半以上的灵感来自一线
 

汶川特大地震发生后,大批子弟兵集结灾区抢险。由于人员众多,如厕成了问题。“小麻烦还好解决,大问题只能凑和。”在灾区,随处可见彩条布搭起的临时公厕,不仅不方便,还给灾区防疫带来很大压力。
 

看到这种情况,建工所科研人员花费两周时间,研制出了环保野营厕所,缓解了部队野营如厕难题。他们又根据部队驻扎人口密集的区域特点,利用生物细菌分解原理研制出了野营生态环保厕所,这种厕所使用后没有任何污染,且轻便、灵巧,一个厕所可以满足30~40人次一天的使用。
 

“我们搞科研,就是为了满足实际需要。”建工所副所长程志军说,该所一半以上的科研项目来自基层一线的调研。每年,建工所都要派技术人员深入部队,重点解决保障中的“瓶颈”问题。在建工所,从所领导到普通科研人员,几乎每个人都深入过边疆、海防进行调研,执行各种任务。
 

“所里从来不以能否拿奖作为科研立项的标准,每年,不能拿出来评奖的项目大概占到了30%,但对部队战士来说,它们件件都是方便、实用的好项目。”
 

我军长期使用的棉帆布帐篷,冬不保暖,夏似蒸笼,成本却很高。农民含辛茹苦种一亩地棉花,只够做一顶帐篷,而且只能用9个月。沉重的帐篷携带、展开时也很费力。
 

建工所野营装备研究室经过研究,首创帐篷动态仿真数学模型,大大缩短了帐篷研制周期。新型折叠式网架帐篷,展开、撤收像撑伞一样方便,6个人1分钟就能架起,5分钟内撤收完毕。
 

一次,建工所参加部队演练时,参演部队领导提出一个现实的棘手问题。部队机动时,光拉睡觉用的床板,就占了整个运力的四分之一。这个问题肯定需要解决,但研究一个小小的床垫无法立项,研究了半天又报不了奖,一些科研人员提不起劲。
 

所领导说,不能讲价钱,提条件,只要是部队需要的,再小也要干。仅用3个月时间,他们就研制出一种体积只有书本大小、重量仅800克的充气床垫。这种既防潮、通风,又隔热、耐寒的床垫,替代了笨重的铺板,大大节省了运力。
 

从军营到藏区,军队科研处处都有用武之地
 

2008年初春,美丽的甘孜州康定县塔公草原,四川省“藏区牧民定居行动计划”启动仪式上,一个个轻便精致的多功能水袋格外引人注目。这种水袋收放自如,不用时可以叠成一块布,非常适合牧民使用。
 

看到藏民喜悦的眼神,四川省委书记刘奇葆告诉他们:这个东西不仅好看实用,还是部队的高科技产品,是解放军专门为藏区牧民设计制作的。水袋所使用的材料,无毒无味,还有着在高原耐寒耐热的高科技性能。这种特殊的“塑料布”1997年开始立项,2004年正式定型,它使我军软体水容器装备得以升级换代,结束了此类织物依靠进口的历史。
 

军队科研成果为民所用,在建工所处处体现
 

1998年抗洪期间,为解决东北地区军民御寒急需,建工所一个月内将1.3万顶帐篷送达灾区,并组队赶赴灾区进行技术服务;青藏铁路修建过程中,为确保建设大军的野外宿营、供暖,铁路修到哪里,建工所就把装备保障到哪里,把服务跟进到哪里。
 

汶川特大地震发生后,赶赴前线的60多名建工所官兵风餐露宿,转战万里,维修保养装备3700多台件,为灾区建起13个淋浴站,累计保障灾区军民洗浴20余万人次;后方官兵、职工筹措发运37节车皮救灾物资,完成4.7万台件装备、800万米帐篷布的应急生产任务。
 

出人意料的是,救灾结束后,建工所却没急着评功授奖,而是将自己研发的153件野营装备拉进秦岭深山,针对抗震救灾中暴露的问题马上进行改进,大大提高了装备的综合保障效能。
 

在他们的努力下,一系列新型装备和技术投入使用,使我军的野战保障逐步实现了由生存型向生活型、由静态型向机动型、由单一型向集成型的重大转变,在全面建设现代化后勤进程中发挥了重要作用。
 

总后一位副部长来到建工所检查工作,临走时留下两句话:人员少、成果多;单位小、贡献大。近年来,该所承担科研任务每年都在70多项,涌现出总后科技“银星”张茂功、程志军、赵永平、韩建军,全国劳动模范魏东宏,五四青年奖章获得者贾海斌等一大批先进典型,该所也两次被中央军委荣记集体二等功。


 
 
 
相关新闻:我军用6年时间研制出电磁屏蔽布可抵御电磁武器攻击...
http://club.china.com/data/thread/1013/2707/06/47/1_1.html

 
我军用6年时间研制出高性能电磁屏蔽布可抵御各种电磁武器攻击,撑起信息战保护伞。

 
随着电磁武器的应用,电磁防护技术已成为世界各国竞相研究的热门课题。为了给我军野战机动指挥所撑起一把信息防护伞,总后建筑工程研究所抽调精兵强将,展开技术攻关。当时,国外对我实施技术封锁,没有任何经验可供借鉴。总后建筑工程研究所在中国有色金属研究院的协助下,经过6年的反复研究试验,成功地研制了高性能电磁屏蔽布。在东南大学国家重点试验室检测时,著名电磁防护专家蒋全兴教授激动地说:“我还从没有测试过性能这么好的屏蔽布。”目前,该成果已定型列装我军各部队。

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电磁黑洞--全方位电磁减震器

文章来源:
http://www.ranotebook.com/blog/archives/2139.html

Scientists Create Artificial Mini 'Black Hole':
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/06/100603091829.htm


 
  中国研究人员已经成功地制造了微波频率的电磁波吸收装置。

 
  《新物理学期刊》(物理研究所和德国物理协会共同创办)报道了这一研究成果。介绍了研究人员了如何利用了特殊性质的材料—— 一种可扭曲光线和其他电磁波的有序复合材料。
 

  该装置是由60个同心圆环组成的很薄圆柱,具有吸收微波辐射的能力,可比天体物理学的黑洞(在宇宙空间里,这家伙如饥似渴地吸收物质和光)。

电磁黑洞--全方位电磁减震器 - 清澈 - 清 澈

 

  中国南京东南大学国家重点实验室的科学家崔铁军(Tie Jun Cui)和程强(Qiang Cheng),设计和制作的吸收这个装置,正式称为“全方位的电磁减震器”(omnidirectional electromagnetic absorber),由60个带有复杂结构电路板的镀铜同轴环构成。每一层都是交替模式,控制谐振或不谐振电磁波。
 

  这个设计好的装置可捕获并吸收来自各个方向的辐射电磁波, 并以吸收率99%转换将能源成热量。因此,它就像一个“电磁黑体”或“电磁黑洞”。

电磁黑洞--全方位电磁减震器 - 清澈 - 清 澈

 

  目前,该设备只适用于微波,但研究人员正计划开发一个吸收可见光的黑洞。
 

  目前的结果可以在微波中找到一些应用。研究人员写道,“理论和实验之间的结果一致, 显示了这种材料用于建造人工全方位吸收装置的优秀潜力。”
 

  “由于这个衰减核心可以将电磁波能量转化为热能,我们预计种装置将在热发射和电磁波吸收中有重要的应用。”

新型人工电磁材料--超材料


 
“Metamaterial”是21世纪物理学领域出现的一个新的学术词汇,近年来经常出现在各类科学文献。拉丁语“meta-”,可以表达“超出…、亚…、另类”等含义。对于metamaterial一词,目前尚未有一个严格的、权威的定义,各种不同的文献上给出的定义也各不相同。但一般文献中都认为metamaterial是“具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料”。
 
“超材料"是指一些具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料。通过在材料的关键物理尺度上的结构有序设计,可以突破某些表观自然规律的限制,从而获得超出自然界固有的普通性质的超常材料功能。

新型人工电磁材料--超材料 - 清澈 - 清 澈


  迄今发展出的"超材料"包括:“左手材料”、“光子晶体”、“超磁性材料”等。“左手材料”是一类在一定的频段下同时具有负的磁导率和负的介电常数的材料系统(对电磁波的传播形成负的折射率)。近一两年来“左手材料”引起了学术界的广泛关注,曾被美国《科学》杂志评为2003年的"年度十大科学突破"之一。
 
但是"超材料"这一新的观念尚未被学术界,特别是材料学界完全接受。不过,作为一种材料设计理念,已开始为越来越多的学者所关注。
 

超材料-特征
 

metamaterial重要的三个重要特征:

(1)metamaterial通常是具有新奇人工结构的复合材料;

(2)metamaterial具有超常的物理性质(往往是自然界的材料中所不具备的);

(3)metamaterial性质往往不主要决定与构成材料的本征性质,而决定于其中的人工结构。

 
超材料-制造研究

 
超材料获得 

 
从metamaterial的定义中可以看出,超材料的性质和功能主要来自于其内部的结构而非构成它们的材料。因此,早期的“超材料”研究与材料科学无缘。无论是左手材料还是光子晶体,最早开展研究的都是物理学家,而此后由于可能的应用,一些电子科学家进入了这一领域。

  事实上,要获得理想的“超材料”,“材料”的选择是至关重要的。对于光子晶体材料,人们在实验上长期追求的目标是实现光频段的完全光子带隙。科学家选择了银作为介电背景,银在可见光范围的折射率在0.2-0.4左右,且有很好的透光性。利用化学过程将银引入到聚乙烯微球晶体,结果获得了具有接近完全带隙的光子晶体。利用材料科学的原理,把各种功能材料引入“超材料”系统,有可能获得具有新功能的超材料或器件。

 
生产制造 

 
美国与中国台湾科学家利用已广为光学工业界接受的斜角沉积(oblique angle deposition, OAD)技术为基础,发展出一项可以大规模生产光学超材料(metamaterial)的技术。该小组以伯这种技术在硅基板上制作银纳米柱(nanorod)构成的薄膜,该薄膜能以特殊的方式操控光,在光电产业上具有广泛的应用。

新型人工电磁材料--超材料 - 清澈 - 清 澈


  超材料引起了不少研究兴趣,主要是因为它具有制作隐形斗蓬(invisible cloak)及超级透镜(superlens)的潜力。然而,截至目前制作出来的超材料只能在有限的频率范围内工作,而且很难大量生产。为克服这个问题,台北技术大学的任贻均(Yi-Jun Jen)等人采用了斜角沉积法来制作超材料。

  斜角沉积法顾名思义是在真空中以倾斜角度将薄膜材料沉积在基板上。任贻均等人先以电子轰击银块材使其气化,然后让银蒸气沉积在2英寸厚的硅基板上,通过调整基板的倾斜角度,让银在自我遮蔽效应(self-shadowing effect)作用下,优先朝蒸气注入的方向生长成纳米柱。

  长成的银薄膜厚240 nm,银纳米柱长650 nm、宽80 nm,并与基板法线夹66度角。研究人员以波长介于300至850 nm的光照射样品以测量其光学特性,结果发现在波长介于532至690 nm间会产生负折射,而理论上该系统在可见光波段(380-750 nm)都会产生负折射。

  宾州州立大学的Akhlesh Lakhtakia表示,虽然其它团队也曾制作这类薄膜,但从未有人采用双轴介电-磁性材料(biaxial cielectric-magnetic material)。他指出,由于斜角沉积法是一种平面技术,它应该能轻易地与微电子制程整合。该团队接下来将研究薄膜形貌的影响,并开始研发层状结构以降低能量的衰减。

 
超材料-应用研究

 
美科学家研制超材料可吸收所有光线 

 
来自美国波士顿学院和杜克大学的科学家研究小组研制出一种高效超材料(metamaterial),能够吸收所有到达其表面的光线,达到光线完全吸收的科学标准。这项研究报告发表在2008年6月出版的《物理评论快报》上。

 
新型人工电磁材料--超材料 - 清澈 - 清 澈

  波士顿学院物理学家威利·J·帕迪利亚说,“当光线打击材料介质时会出现三种情况:光线被反射,比如光线照射镜面时;光线被传播,比如光线照射在玻璃窗户上时;最后一种情况就是光线被吸收并转换成热量。这种最新设计的超材料可以确保光线既不被反射,也不在其中传播,而是将光线完全吸收转换成热量。我们设计的超材料具有特殊的频率可以吸收所有打击在其表面上的光量子。”该研究小组除帕迪利亚之外,还包括波士顿学院研究员内森·I·兰迪和杜克大学大卫·R·史密教授、研究员索基·萨吉伊格比和杰克·J·莫克。

  研究小组基于之前用于设计共鸣器的作用场,用计算机模拟实现了电场和磁场结合在一起能够成功吸收所有放射光线。由于这种超材料成份可以分别吸收电磁波的电场和磁场,从而可以较高地吸收窄频范围的光线。帕迪利亚称,这种超材料第一次示范了对光线的完全吸收,它不同于独立建造于金属元件的传统吸收材料,现使该材料更加柔韧,适合应用于收集和探测光线。

 
超材料的设计赋予其新的特征,突破了它本身的物理成份限制,能够依据光线放射程度进行“剪裁定制”。由于该材料的设计基于几何等级,这种超材料可以应用于相当数量的电磁光谱。

 
超材料用于3D显示 

 
“超材料”(以负折射率介质为代表的新型人工电磁介质)使用复合谐振,可以使光在任何方向上弯曲;通过使周围的光改变方向,很有可能覆盖他们视觉以内的空间范围。如今数学家已经给出了一幅蓝图,空心光纤内铸入“超材料”制造出有覆层的管道,每个这种管道可以掩盖从平面象素阵列过来的光,可以进行3-D显示。在3-D中对微小覆层管道的排列,除了发光的一端,从平面象素阵列过来的光可以通过光纤而不被看到,这就好像光是浮在空中一样。“光通过一个物体的一端,看着它在管道中消失,却在另一端重新看见光”,罗彻斯特大学研究“超材料”的教授Greenleaf介绍说。

  根据研究者的介绍,在3-D显示中采用这种原理,要求光从象素的平面阵列中通过光纤到达它们应在的空间位置上。光从“超材料”制造的空心光纤投射下来,周围的光绕着管道改变方向,使这些光不可见。另一方面,从象素的平面阵列过来的光,不可见地通过每根光纤,在三维空间的特定位置上发光。通过在空间中对数以千计这种象素的排列,可以使得3-D 显示简单地浮现在空中。

  Greenleaf和他的同事警告说利用“超材料”管道进行3-D显示是一个未来多年的长期目标,但是短期内可以运用到医学上,比如,“超材料”管道可以掩盖外科医生内视检查中的不需要的部分,通过穿过“超材料”管道的光,外科医生可以有效地隐藏除了他的工具外的其他可见物,可以更快,更准确地进行内视检查。

  Greenleaf和他的合作者还未制造出“超材料”管道,不过,他们声称可以制造出蓝图可以让其他制造者参照。特别地,“超材料”需要对负折射率的设计,所以可以使光在管道中从一个方向转为另外一个方向,就好像覆层管道几乎不存在一样。研究者的蓝图包括管道内“超材料”涂层的一系列的参数设置。Greenleaf的合作者包括芬兰赫尔辛基理工大学教授Matti Lassas,伦敦大学学院教授 Yaroslav Kurylev和华盛顿大学教授Gunther Uhlmann。

[url=http://os.qzs.qq.com/qzone/qzfl/editor/assets/blank.htm#][/url][url=javascript:void(0)][/url] 
超材料 - 隐形功能

 
具有讽刺意味的是,超材料曾被认为是不可能存在的,因为它违反了光学定律。然而,2006年,北卡罗来纳州的杜克大学(Duke University)和伦敦帝国理工学院(Imperial College)的研究者成功挑战传统概念,使用超材料让一个物体在微波射线下隐形。尽管仍有许多难关需要克服,但我们有史以来头一次拥有了能使普通物体隐形的方案(五角大楼的国防高级研究计划署[The Pentagon’s Defense Advanced Research Project Agency,DARPA]资助了这一研究)。


 
 
参考:

 
技联网: http://www.tvanet.cn

 
科学网:“超材料(metamaterials)”:超越天然材料的自然极限 
http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=7316

 
新华网:美国科学家研制出超材料 可吸收所有光线,2008年06月04日
http://news.xinhuanet.com/tech/2008-06/04/content_8310780.htm

 
光学光传感网:科学家利用斜角沉积法大量生产“超材料” 可广泛应用光电领域
http://optics.ofweek.com/2009-04/ART-250001-8110-28412654.html

 
内蒙古知识产权服务中心:英国科学家研制“超材料”有望让光线停止
http://www.nmipc.gov.cn/nmzscqshow.asp?id=3167

 
电子工程网:三国学者合力研究,新型“超材料” 可助3-D显示一臂之力
http://www.eet-china.com/ART_8800488028_480201_NT_80bae673.HTM