Исследователи из университета Техаса разработали активный плащ-невидимку. Изобретение способно сделать небольшой объект невидимым в диапазоне микроволн, при этом его эффективность значительно повышается при подключении к источнику питания.
Подробности приводит официальный сайт университета. Главной особенностью изобретения является то, что оно не только способно восстанавливать форму радиоволн, прошедших недалеко от предмета, но делает это активно, с применением дополнительного источника энергии. Обыкновенные «плащи-невидимки» основываются на метаматериалах, которые изменяют геометрию волнового фронта так, чтобы скомпенсировать искажения, вносимые объектом. В этот раз специалисты из американского университета применили другой подход.
![]() |
Рисунок, иллюстрирующий работу исследователей. Источник: Pai-Yen Chen, Christos Argyropoulos и Andrea Al
Они добавили к слою метаматериала, который находится на предмете, активные компоненты. В результате ученым удалось добиться существенного расширения диапазона частот, в котором может быть получен маскировочный эффект. Ранее этой же группе ученых удалось показать, что пассивные системы такого рода в принципе не могут быть достаточно эффективны на всех частотах даже в рамках одного диапазона. Именно по этой причине разговоры о такой невидимости можно считать достаточно условными.
Исследователи подчеркивают, что плащи-невидимки нужны в первую очередь не как устройства для сокрытия каких-либо предметов от постороннего наблюдения. Разработки такого рода не имеют серьезных перспектив для военного применения, поскольку противник, знающий о существовании подобной технологии, всегда может изменить методику наблюдения. Да и радиоволны — вовсе не единственный способ, позволяющий обнаруживать цели. Однако маскировка объекта в радиодиапазоне может быть полезной при решении ряда гражданских задач. К примеру, металлическая конструкция перестанет мешать наблюдению, если она будет обернута в «плащ-невидимку».
Метаматериалами называются структуры, которые построены из отдельных элементов, размером меньше длины волны того излучения, работа с которым предполагается для этого материала. В качестве примера можно назвать трехмерные решетки для управления радиоволнами, а также поверхности с ровными рядами наноструктур (прорезей или штырей) для манипуляции видимым светом. С акустическими и сейсмическими волнами принцип метаматериала также работает, что позволяет говорить о шумоподавлении либо защите зданий и сооружений от землетрясений.
Читайте также:
Китайцы создали схему электромагнитного «полуплаща-невидимки»
Физики усовершенствовали плащ-невидимку
Открыт математериал, улучшающий светодиоды и фотонные схемы
Найдено идеальное средство для защиты от электромагнитных помех
Ручной сканер «разденет» подозрительных пешеходов
В британских аэропортах заработали первые «раздевающие сканеры»
Источник: Utexas.edu


