アリシア・ブラウン
構造は、電磁波 (EM) または音響のいずれかの発生放射を吸収するためのものです。このような表面構造は、たとえば、リチウム バッテリーなどの
非常に敏感な高周波重力波または HFGW 検出器で必要です。ここで言及されている多層シールドは、上部にメタマテリアル [MM] 層または複数の層で構築されます。この MM は、特定の EM または音響放射周波数帯域用に設計されており、反射することなく、EM または音響放射の両方を吸収します。これらの上部 MM 層の下には、さまざまなピラミッド型フォーム シールドなどの従来の EM 放射吸収または音響保持インテリジェントマテリアルの基板があります。発生放射は MM 層によって部分的に吸収され、その後、下部の吸収および反射基板によってさらに多く吸収されます。反射された残りの放射線は、MM 層によってその「出口」で大幅に吸収されるため、発生した放射線のほとんどが吸収されます。これは、ほぼ完璧な暗体保護です。HFGW 検出器では、フォーム保護などの基板が高真空でガスを放出し、真空供給装置の能力を低下させる可能性がありますが、この最下層の基板の上の層が、吸収および反射基板を外部の真空から密封します。これらの層は、航空機、船舶、または潜水艦の表面を通過する空気または水の流れに対して吸収材料を密封する役割も果たします。このような多層放射線保護のその他の用途には、秘密航空機、ロケット、および潜水艦が含まれます。この論文の目的は、複合吸収表面構造を使用して電磁波と音波の両方の放射線を吸収するという新しい概念を提示し、説明することです。特にマイクロ波や超音波の周波数帯域における電磁波や音波の高効率吸収体の用途は数多く存在します。メタマテリアル[MM]の出現により、完全に「黒」または完全に吸収する材料または構造を作成するという検討や目標が促進されました。このような物体は、 完全に達成できるわけではないが、かなり近いものになる可能性がある。電磁メタマテリアルは、電磁波と相互作用し、電磁波を制御するように設計された人工的に構造化された材料である。
音響メタマテリアルは、
音波と相互作用して制御するように設計された人工構造の材料です
。電磁気の特に重要な応用の1つは、
マイクロ波吸収技術はLi-Bakerの高周波
サイクリック重力波 (HFGW) 検出器 この検出器では、
強力なマイクロ波光子ビームが存在する場合、少数のマイクロ波光子を
検出する必要があります。このようなビームは、
効率的に吸収されなければならない散乱光子または回折光子も生成します
。吸収の構造または方法については、
Baker および Woods らが説明しています。この吸収方法は、
吸収性の高い壁を持つ無響室の構築にも関連しています。したがって、無響室の壁から反射される
マイクロ波光子または音波はごくわずかです。上層は、無響室の壁に隣接する基板内の温かい物質 (おそらく放射吸収加熱による)の蒸発、昇華、またはガス放出も防止します。その他の用途には、ステルス機、ミサイル、潜水艦、およびさまざまな音響システムがあります。