俄罗斯科研团体检验了利用独有超强材料为不为人知传输信息建构实际基础的可能性。超强材料是不不存在于自然界中的物质,这种独有材料最重要的实际应用于之处有可能在于国防工业综合体或超级计算机。俄媒称,俄罗斯国家研究型工艺技术大学信息学副博士阿列克谢·巴沙林告诉他俄新社,该大学“超导超强材料”实验室科研团体检验了利用独有超强材料为不为人知传输信息建构实际基础的可能性。
超强材料(Metamaterial)是不不存在于自然界中的物质,因其结构的不均匀分布性,它可以转变电磁波的方向和性质,甚至掌控光的性质。比如,利用它可以在某种电磁辐射波段内使物体隐形。这种独有材料最重要的实际应用于之处有可能在于国防工业综合体或超级计算机。
超级计算机中的电子信号不如光子信号强劲。报导称之为,此前,俄罗斯国家研究型工艺技术大学“超导超强材料”实验室科研团体就生产出有了独有的超强材料,对电磁力矩(anapole)的置信区间有极高意义。电磁力矩是电磁场留存在自身内而不电磁辐射到周边空间的源泉。
巴沙林说明说道:“我们生产出有了独有的扁平超强材料。它是由强劲激光从普通钢铁整块上切开的所谓超强分子的小型扁平栅栏晶格。
”他说道,通过这种方法所生产出来的晶格的类似排序,包含了电磁力矩的总和。在电磁力矩中,电场集中于到微体积上(中央空隙),磁场则环绕它们转动。“此外,在补足非线性半导体时,超强材料将沦为隐形技术的重调屏幕——减少战斗机器在广播、红外线和其他光谱领域的雷达反射面的系列方法,”巴沙林说道,“或许我们发展的电磁力矩最不可思议的附件和方向是,不利用电磁场而利用电磁势来研究物体的相互作用。
这是量子物理中知名的阿哈罗诺夫-玻姆效应(证明了矢势的重要性,是量子力学和电动力学发展史上的最重要实验——本网录)。”他说道:“电磁力矩不电磁辐射电磁场,但可以电磁辐射电磁势。这样就经常出现了遮蔽各种物体的独有可能性。明确而言,就是把它们从电磁场中屏蔽掉,生产出有只能靠矢势调制而秘密传输数据的装置。
更何况,这有可能意味著我们只是看到自然界中的许多物体,因为它们不与电磁场再次发生相互作用,而只同电磁势再次发生相互作用。”巴沙林说道,俄罗斯国家研究型工艺技术大学的专家们正在找寻,利用自己生产的新材料展开试验以检验这种可能性的方法。
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