Kan användas i många optiska fält, det här nya materialet är värt att uppmärksamma

Mar 31, 2020 Lämna ett meddelande

Nyligen Shawn-YuLin, en fysiker vid Rensselaer Institute of Technology, publicerade en ny artikel i Journal of natural science-rapporten, där han säger att forskare nu har hittat ett material vars uppvärmda ljusintensitet verkar överskrida strålgränsen för svartkropp. Det nya materialet kan användas inom energisamling, militär infraröd spårning och igenkänning, atmosfärisk kemisk spektroskopiforskning, laser och andra områden.

I början av 19-talet använde Max Planck, en tysk fysiker, matematiska metoder för att beskriva strålningslagen och antog att energi endast kan existera i diskreta värden och därmed in i kvantitiden. Max utsågs också till grundaren av kvantmekanik. Sedan slutet av 19 århundradet har vi vetat att alla material avger ljus i ett förutsägbart våglängdsområde när de värms upp. Enligt Planck' s lag kan inget objekt i universum avge mer strålning än en svart kropp. Blackbody är ett idealiskt objekt. Den kan absorbera all elektromagnetisk strålning utanför utan reflektion och överföring. Med temperaturökningen kallas den elektromagnetiska vågen och ljuset som släpps ut av svartkroppen svartkroppsstrålning.

Shawn Yulin fann att ett nytt material bryter mot begränsningarna i Planck&# 39: s lag. Det är en tredimensionell fotonisk kristall baserad på volfram (liknande diamantkristall i struktur). Vid uppvärmning till 600 k är dess ljusstyrka 8 gånger för svartkroppsstandarden, och materialstrukturen visar en strålningstopp på cirka 1. 7 μ M. nya material kan avge liknande koherent ljus som produceras av lasrar eller ljusemitterande dioder (LED), men de behöver inte komplexa och dyra halvledarkonstruktioner.

Shawn Yulin sade att det faktiskt inte bryter mot lagen i Planck&# 39, men är ett nytt sätt att generera värme. Även om teorin inte helt kan förklara detta fenomen, antar forskare att skiftet mellan lager av en fotonisk kristall tillåter ljus att skjuta ut ur kristallets inre utrymme, och att det ljus som släpps stöter fram och tillbaka i kristallstrukturen och därmed förändrar prestandan hos ljuset. Beteendet är nästan som ett konstgjordt lasermaterial.