🗊Презентация Электромагнитные метаматериалы

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Электромагнитные метаматериалы, слайд №1Электромагнитные метаматериалы, слайд №2Электромагнитные метаматериалы, слайд №3Электромагнитные метаматериалы, слайд №4Электромагнитные метаматериалы, слайд №5Электромагнитные метаматериалы, слайд №6Электромагнитные метаматериалы, слайд №7Электромагнитные метаматериалы, слайд №8Электромагнитные метаматериалы, слайд №9Электромагнитные метаматериалы, слайд №10Электромагнитные метаматериалы, слайд №11Электромагнитные метаматериалы, слайд №12Электромагнитные метаматериалы, слайд №13Электромагнитные метаматериалы, слайд №14Электромагнитные метаматериалы, слайд №15Электромагнитные метаматериалы, слайд №16Электромагнитные метаматериалы, слайд №17Электромагнитные метаматериалы, слайд №18Электромагнитные метаматериалы, слайд №19Электромагнитные метаматериалы, слайд №20Электромагнитные метаматериалы, слайд №21Электромагнитные метаматериалы, слайд №22

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Электромагнитные метаматериалы. Доклад-сообщение содержит 22 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1









ОПТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕКЦИЯ №8

 Электромагнитные метаматериалы 


 


	Астапенко В.А., д.ф.-м.н.
Описание слайда:
ОПТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКЦИЯ №8 Электромагнитные метаматериалы Астапенко В.А., д.ф.-м.н.

Слайд 2





Отрицательное преломление
 Преломление и отражение света на границе раздела двух сред:  лучи 1–4 – обычное преломление, лучи 1–3 – отрицательное преломление, лучи 1–2 – отражение
Описание слайда:
Отрицательное преломление Преломление и отражение света на границе раздела двух сред: лучи 1–4 – обычное преломление, лучи 1–3 – отрицательное преломление, лучи 1–2 – отражение

Слайд 3





Линза Веселаго
Это устройство является плоскопараллельной пластиной, приготовленной из материала с отрицательным преломлением n = -1. 
С помощью «линзы Веселаго» можно получать изображение предметов, расположенных на расстоянии, меньшем толщины линзы, но нельзя получить изображение источника на большем расстоянии.
Описание слайда:
Линза Веселаго Это устройство является плоскопараллельной пластиной, приготовленной из материала с отрицательным преломлением n = -1. С помощью «линзы Веселаго» можно получать изображение предметов, расположенных на расстоянии, меньшем толщины линзы, но нельзя получить изображение источника на большем расстоянии.

Слайд 4





Правые и левые среды
Описание слайда:
Правые и левые среды

Слайд 5





Взаимная ориентация векторов напряженностей электрического и магнитного полей и волнового вектора плоской электромагнитной волны в правой среде (левый рисунок) и в левой среде (правый рисунок)
Правая среда обладает положительной «правизной» (р=1), а левая среда обладает отрицательной «правизной» (р=-1).
Правизна среды равняется определителю матрицы, составленной из направляющих косинусов векторов k, E и H (в заданном порядке).
Описание слайда:
Взаимная ориентация векторов напряженностей электрического и магнитного полей и волнового вектора плоской электромагнитной волны в правой среде (левый рисунок) и в левой среде (правый рисунок) Правая среда обладает положительной «правизной» (р=1), а левая среда обладает отрицательной «правизной» (р=-1). Правизна среды равняется определителю матрицы, составленной из направляющих косинусов векторов k, E и H (в заданном порядке).

Слайд 6





Направление распространения фазы и энергии электромагнитной волны
	Волновой вектор плоской электромагнитной волны определяет пространственное изменение ее фазы.
Описание слайда:
Направление распространения фазы и энергии электромагнитной волны Волновой вектор плоской электромагнитной волны определяет пространственное изменение ее фазы.

Слайд 7





Граничные условия
При преломлении света на границе раздела сред с различной правизной напряженности полей изменяются по величине и зеркально отражаются относительно границы раздела сред.
Таким образом, одновременная замена знака у диэлектрической и магнитной проницаемостей вещества с плюса на минус действительно отвечает изменению знака показателя преломления с плюса на минус.
Описание слайда:
Граничные условия При преломлении света на границе раздела сред с различной правизной напряженности полей изменяются по величине и зеркально отражаются относительно границы раздела сред. Таким образом, одновременная замена знака у диэлектрической и магнитной проницаемостей вещества с плюса на минус действительно отвечает изменению знака показателя преломления с плюса на минус.

Слайд 8





Закон Снеллиуса 
р  - правизна среды
	Из-за особенности преломления электромагнитной волны в левом веществе, нетрудно показать, что выпуклая линза из левого вещества в вакууме рассеивает свет, а вогнутая линза из левого вещества собирает излучение в вакууме.
Описание слайда:
Закон Снеллиуса р - правизна среды Из-за особенности преломления электромагнитной волны в левом веществе, нетрудно показать, что выпуклая линза из левого вещества в вакууме рассеивает свет, а вогнутая линза из левого вещества собирает излучение в вакууме.

Слайд 9





Энергия электромагнитного поля в среде
Описание слайда:
Энергия электромагнитного поля в среде

Слайд 10





Эффект Доплера
	В левой среде (в отличие от правой среды) частота уменьшается при движении приемника и источника навстречу друг к другу, т.е. имеет место обращенный эффект Доплера.
Описание слайда:
Эффект Доплера В левой среде (в отличие от правой среды) частота уменьшается при движении приемника и источника навстречу друг к другу, т.е. имеет место обращенный эффект Доплера.

Слайд 11





Излучение Вавилова–Черенкова 
	Излучение Вавилова–Черенкова в правой среде (слева) и в левой среде (справа)
Описание слайда:
Излучение Вавилова–Черенкова Излучение Вавилова–Черенкова в правой среде (слева) и в левой среде (справа)

Слайд 12





Формулы Френеля
В общем случае для получения правильных выражений в «немагнитных» формулах Френеля нужно производить замену n 1/z, где z=(/)1/2 – волновое сопротивление среды
Описание слайда:
Формулы Френеля В общем случае для получения правильных выражений в «немагнитных» формулах Френеля нужно производить замену n 1/z, где z=(/)1/2 – волновое сопротивление среды

Слайд 13





Угол Брюстера
Общее выражение для угла Брюстера
Описание слайда:
Угол Брюстера Общее выражение для угла Брюстера

Слайд 14





Разрешающая способность оптических приборов
Описание слайда:
Разрешающая способность оптических приборов

Слайд 15





Фильтрация пространственного спектра
Описание слайда:
Фильтрация пространственного спектра

Слайд 16





Функция размытия точки
Описание слайда:
Функция размытия точки

Слайд 17






Суперлинза Дж. Пендрю
(Pendry J. B. Negative refraction makes a perfect lens // Phys. Rev. Lett. – 2000. V. 85. P. 3966–3969.)

Идея Пендрю: Преодоление дифракционного предела с помощью усиления эванесцентных волн линзой Веселаго
Описание слайда:
Суперлинза Дж. Пендрю (Pendry J. B. Negative refraction makes a perfect lens // Phys. Rev. Lett. – 2000. V. 85. P. 3966–3969.) Идея Пендрю: Преодоление дифракционного предела с помощью усиления эванесцентных волн линзой Веселаго

Слайд 18





Коэффициенты отражения и преломления эванесцентной волны
Описание слайда:
Коэффициенты отражения и преломления эванесцентной волны

Слайд 19





Полный коэффициент прохождения эванесцентной волны через линзу Веселаго
Описание слайда:
Полный коэффициент прохождения эванесцентной волны через линзу Веселаго

Слайд 20





Бианизотропные среды
Описание слайда:
Бианизотропные среды

Слайд 21


Электромагнитные метаматериалы, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22





Омега-частица – структурный элемент бианизотропной среды
Описание слайда:
Омега-частица – структурный элемент бианизотропной среды



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию