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吸収発生放射用です。このような表面構造は、たとえば Li-Baker 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、反射せずに EM または音響放射のみを吸収します。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吸収インテリジェント材料の基板があります。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。残りの反射放射線は、MM 層によって「出口」で大幅に吸収されるため、基本的にすべての発生放射線が吸収されます。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にガスを放出し、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さまざまな用途には、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。特にマイクロ波または超音波周波数帯域では、電磁波または音波の高効率吸収体の用途は多数あります。メタマテリアル [MM] の出現により、完全に「黒」または完全に吸収性のある材料または構造を作成するという検討または目標が促進されました。このような目標は、完全に達成できるわけではありませんが、かなり近づけることができます。電磁メタマテリアルは、電磁波と相互作用して電磁波を制御するように設計された人工構造の材料です。音響または音メタマテリアルは、音波と相互作用して音波を制御するように設計された人工構造の材料です。電磁マイクロ波吸収技術の特に重要な用途の 1 つは、Li-Baker 高周波重力波 (HFGW) 検出器です。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、効率的に吸収する必要がある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 らの論文で説明されています。この吸収法は、吸収性の高い壁を持つ無響室の建設にも関係しています。したがって、無響室の壁から反射されるマイクロ波光子や音波はごくわずかです。また、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、ガス放出を防ぎます。その他の用途としては、ステルス機、ミサイル、潜水艦、さまざまな音響システムなどがあります。