Μεταϋλικά: μαθαίνοντας στο φως καινούργιες διαδρομές



Σχετικά έγγραφα
Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ. Ηλεκτροστατικοί και Μαγνητικοί Φακοί Βασική Δομή Μαγνητικών Φακών Υστέρηση Λεπτοί Μαγνητικοί Φακοί Εκτροπές Φακών

Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας Αξιοποιώντας την Τεχνολογία των Μεταϋλικών

Πως διαδίδονται τα Η/Μ κύματα σε διαφανή διηλεκτρικά?

Μεταϋλικά συντονισμού Mie με ευρυζωνική ή/και πολυζωνική απόκριση

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Μεταϋλικών για Αποδοτικότερη Ασύρματη Μεταφορά Ενέργειας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΟΔΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ (LED)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

11 ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ

Spin του πυρήνα Μαγνητική διπολική ροπή Ηλεκτρική τετραπολική ροπή. Τάσος Λιόλιος Μάθημα Πυρηνικής Φυσικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΟΠΤΙΚΗ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ. Φως... Φωτομετρικά μεγέθη - μονάδες Νόμοι Φωτισμού

1 ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΣΑΫΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΣΗ ΦΕΔΙΑΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ

8 η Διάλεξη Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, φαινόμενα συμβολής, περίθλαση

Πειράµατα Πυρηνικής Φυσικής Χρησιµοποιώντας Πολωµένους Στόχους. He και Πολωµένες Δέσµες Ακτίνων-γ

Φυσική IΙ. Ενότητα 12: To φως. Κουζούδης Δημήτρης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών

ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΟΠΤΙΚΗ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

Μέτρηση Γωνίας Brewster Νόμοι του Fresnel

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών. και Μετάδοσης

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

1.2 Για το γυαλί ο δείκτης διάθλασης µπορεί να είναι α. 0. β. 1. γ. 1,5. δ. 0,9. Μονάδες 5

ΩΡΙΩΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ****************************************************************************** ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: Τα άτομα έχουν διακριτές ενεργειακές στάθμες ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΦΑΣΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Ανάλυση διατάξεων συντονιζόμενων μεταϋλικών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΛΑ Β) ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

5 Σχετικιστική μάζα. Στο Σ Πριν Μετά. Στο Σ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0 = 3 10, η σταθερά του Planck J s και για το φορτίο του ηλεκτρονίου 1,6 10 C.

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 07. Ταχύτητα φάσης, ταχύτητα ομάδας και διασπορά. n 2 n O

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. = 500 nm όταν διαδίδεται στο κενό. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0

Μοριακή Φασματοσκοπία I. Παραδόσεις μαθήματος Θ. Λαζαρίδης

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Doppler, ηλεκτρομαγνητικά κύματα και μερικές εφαρμογές τους!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (Si:H) ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥ (UV/VIS)

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

Φίλιππος Φαρμάκης Επ. Καθηγητής. Δείκτης διάθλασης. Διάδοση του Η/Μ κύματος μέσα σε μέσο

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Από τι αποτελείται το Φως (1873)

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

PLANCK 1900 Προκειμένου να εξηγήσει την ακτινοβολία του μέλανος σώματος αναγκάστηκε να υποθέσει ότι η ακτινοβολία εκπέμπεται σε κβάντα ενέργειας που

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο ΟΠΤΙΚΗ. Δρ. M.Χανιάς Αν.Καθηγητής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1

Α3. Σε κύκλωμα LC που εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις η ολική ενέργεια είναι α. ανάλογη του φορτίου του πυκνωτή

προς τα θετικά του x άξονα. Ως κύμα η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (άρα και το φως) ικανοποιούν τη βασική εξίσωση των κυμάτων, δηλαδή: c = λf (1)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ : ΦΥΣΙΚΗ

Από το στοιχειώδες δίπολο στις κεραίες

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

r r r r r r r r r r r

Ηλεκτρομαγνητισμός - Οπτική - Σύγχρονη Φυσική Ενότητα: Οπτική. Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

γ) Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις απομάκρυνσης - χρόνου, για τα σημεία Α, Β και Γ, τα οποία απέχουν από το ελεύθερο άκρο αντίστοιχα,,

Υπολογιστική ανάλυση και χαρακτηρισµός µεταϋλικών (metamaterials)

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Q2-1. Η Φυσική του Φούρνου Μικροκυμάτων. Theory. Μέρος Α: Δομή και λειτουργία του μάγνητρον (6.6 points) Greek (Greece)

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ - ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΩΣ

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Transcript:

Μεταϋλικά: μαθαίνοντας στο φως καινούργιες διαδρομές Βασίλης Γιαννόπαπας Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Ημερίδα ΣΥ.ΚΑ.ΦΥ/ Ε.Κ.Φ., Λευκωσία, Κύπρος, 23-1-2012

Μεταϋλικά: μαθαίνοντας στο φως καινούργιες διαδρομές Ορισμός και ιδιότητες των μεταϋλικών Αρνητικός δείκτης διάθλασης Αντίστροφο φαινόμενο Doppler και αρνητική διάθλασης Τέλειος φακός Μεταϋλικά με αρνητική ηλεκτρική επιδεκτικότητα Μεταϋλικά με αρνητική μαγνητική διαπερατότητα Μεταϋλικά με αρνητικό δείκτη διάθλασης Οπτικές αυταπάτες με μεταϋλικά Μανδύες αορατότητας Διατάξεις μεταμφίεσης αντικειμένων Σφραγίζοντας εξόδους και κοιτώντας μέσα από τοίχους Οπτικές μελανές οπές και υπερ-απορροφητές φωτός

Ηλεκτρομαγνητικά κύματα Εξισώσεις Maxwell E H k, E, H k Δεξιόστροφη τριάδα

Αρνητικός δείκτης διάθλασης Υλικό με ε<0 και μ<0. Εξισώσεις Maxwell k E H k H E 0 0 k, E, H Αριστερόστροφη τριάδα E k H Όμως: nˆ k E H E H n nˆ c n V G Veselago, Sov. Phys.-Usp 10, 509 (1968).

S k E H n nˆ c Διάνυσμα Poynting Αντίρροπα διανύσματα: k S n n 0 0 k1 2 k n1, n2 0 n 0 and n 0 1 2 k1 2 k V G Veselago, Sov. Phys.-Usp 10, 509 (1968).

Αντίστροφος νόμος Snell: Αρνητική διάθλαση sin n sin 1 2 1 n2

Αντεστραμμένο φαινόμενο Doppler ' ( k v) Η μετατοπισμένη συχνότητα λόγω φαινομένου Doppler: 2 2 1/ 2 (1 v / c ) k n / c For n=-1: c v c v Η συχνότητα που μετράει ένας ανιχνευτής είναι μικρότερη όταν η πηγή κινείται προς σε αυτόν!

Τέλειος φακός

Συμβατικός φακός Το ηλεκτρικό πεδίο σε 2Δ ανάπτυγμα Fourier: Μακρινό πεδίο (διαδιδόμενα ΗM κύματα) Κοντινό πεδίο (φθίνοντα ΗΜ κύματα) Διακριτική ικανότητα: Διόρθωση φάσης Εστίαση φωτός

Τέλειος φακός Εστίαση του μακρινού πεδίου (διαδιδόμενα ΗΜ κύματα) λόγω αρνητικής διάθλασης και θετικής εμπέδησης Z 0 0 vacuum 0 0 Ενίσχυση του κοντινού πεδίου (φθίνοντα ΗΜ κύματα): 2 2 2 2 T k k c d exp x y

Τέλειος φακός vs συμβατικός φακός Συμβατικός φακός Τέλειος φακός N Fang et al., Science 308, 534 (2005)

Αρνητικός δείκτης διάθλασης 0, 0, n

Μεταϋλικά με αρνητική ηλεκτρική επιδεκτικότητα Για ένα απλό κυβικό πλέγμα (a=5mm) και σύρματα με r=1μm -> ω p =8.2GHz

Μεταϋλικά με αρνητική μαγνητική διαπερατότητα 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 Frequency (MHz) Re(μ z ) Im(μ z )

Transmittance Metamaterials with negative refractive index Frequency RA Shelby et al., Science 292, 77 (2001).

Υλικά αρνητικού δείκτη διάθλασης: από τα μικροκύματα στην οπτική περιοχή WJ Padilla et al., Materials Today 9, 28 (2006).

Μεταϋλικό αρνητικού δείκτη διάθλασης Ορθορομβικό πλέγμα συσσωματωμάτων χρυσού (~8nm) Σχέσεις διασποράς μεταϋλικού Διαφανές υλικό (γυαλί) Photon Energy (ev) 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 =1 =3 =4 =5 =8 Re(n eff )>0 Ακτίνα νανοσωματιδίων: 8nm Μέση ακτίνα συσσωματώματος: 43nm 1.0-0.030-0.015 0.000 0.015 0.030 k z (nm -1 ) Ανωμαλία Dirac: σχέσεις διασποράς σχετικιστικού σωματιδίου με μηδενική μάζα. Re(n eff )<0 VY and AG Vanakaras, Phys. Rev. B 84, 045128 (2011)

Οπτικές αυταπάτες: μανδύας αορατότητας Οι παραπάνω μετασχηματισμοί των ε, μ απαιτούν «εξωτικές» τιμές που μόνο με τα μεταϋλικά μπορούν να υλοποιηθούν! H Chen, CT Chan, Ping Sheng, Nat. Mater. 9, 387 (2010)

Οπτικές αυταπάτες: μανδύας αορατότητας SA Cummer, PRE 74, 036621 (2006) JB Pendry et al., Science 312, 1780 (2006) Μανδύας αορατότητας στην περιοχή των μικροκυμάτων (GHz) Χωρίς μανδύα Με μανδύα D Schurig et al., Science 314, 977 (2006)

Οπτικές αυταπάτες: μανδύας αορατότητας Μανδύας αορατότητας στην οπτική περιοχή χρησιμοποιώντας νανοσωματίδια χρυσού. Συχνότητα αορατότητας S Mühlig et al., Phys. Rev. B 83, 195116 (2011) S Mühlig et al., ACS Nano 5, 6586 (2011)

Ακουστικές αυταπάτες: μανδύας ησυχίας! N. Stenger et al., Phys. Rev. Lett. 108, 014301 (2012)

Οπτικές αυταπάτες: μεταμφιέζοντας ένα αντικείμενο σε κάποιο άλλο Y Lai et al., Phys. Rev. Lett. 102, 253902 (2009)

Οπτικές αυταπάτες: κρύβοντας την έξοδο Με μεταϋλικό Χωρίς μεταϋλικό C Li et al., Phys. Rev. Lett. 105, 233906 (2010)

Οπτικές αυταπάτες: κοιτώντας μέσα από τοίχους Κεραία Τοίχος Διάταξη από μεταϋλικά C Li et al., Phys. Rev. Lett. 105, 233906 (2010)

Οπτικές μελανές οπές Φλοιός από μεταϋλικό (νανοσύνθετο υλικό υάλου πυριτίου) Απορροφητικός πυρήνας EE Narimanov and AV Kildishev, APL 95, 041106 (2009)

Οπτικές μελανές οπές Οπτική δίοδος από υγρό κρύσταλλο (LED) Οπτική μαύρη τρύπα από υγρό κρύσταλλο (LED) T.Kallos, V.Y., D.J. Photinos, submitted. Hwang et al., Nat. Mater. 4, 383 (2005) Φωτοβολταϊκές εφαρμογές: αύξηση της απορροφητικότητας έως 130%

Μεταϋλικό - υπέρ-απορροφητής φωτός Ορθορομβικό πλέγμα συσσωματωμάτων χρυσού (~8nm) Φάσμα απορρόφησης Πιρυτία (SiO 2 ) Ακτίνα νανοσωματιδίων: 8nm Μέση ακτίνα συσσωματώματος: 43nm Υπερ-απορροφητής ακτινοβολίας: θερμο-φωτοβολταϊκές εφαρμογές. VY and AG Vanakaras, Phys. Rev. B 84, 085119 (2011)

Με τα μεταϋλικά μπορεί κανείς: Να δημιουργήσει μαγνητισμό από φυσικά υλικά που δεν είναι μαγνητικά Συμπεράσματα Να αναγκάσει το φως να διαθλάται αρνητικά Να δημιουργήσει τέλειους φακούς και μικροσκόπια Να κάνει αντικείμενα αόρατα Να δημιουργεί οπτικές αυταπάτες Να προσομοιώσει μελανές οπές στο εργαστήριο

Ευχαριστίες Ευχαριστώ για την προσοχή σας!