" S7 R' D+ P' U/ K 最近两年来,一种称为“左手征介质(left-handed media)”的人工复合超材料在固体物理、材料科学、光学和应用电磁学领域内开始获得愈来愈广泛的青睐。这种首先由俄国人菲斯拉格在1967年考虑的虚构材料具有许多奇特性质,比如它的折射系数是负数,电磁波在其中的能量传播方向与它的波矢(相位传播方向)相反。这种材料具有负的折射系数的原因在于它的介电常数和磁导率都是负数。在我们过去所熟悉的通常介质(它的介电常数和磁导率都是正数,折射率也是正数,现在我们可以称它为“右手征材料”)中,由电磁场的麦克斯韦方程知道,入射电磁波的电场、磁场和波矢(相位传播方向)三者构成右手正交系。但是在这种负折射系数“左手征材料”中,电磁波的电场、磁场和波矢却构成左手系,这就是这种材料被命名为“左手征材料”的原因。" ~8 p# a. r& L% e* a' A
* U1 y4 t( v. `1 S 今天它已经成为了现实。加州大学的谢尔拜、史密斯等人在2001年制成该材料并观察到了其中的反常折射定律:当光线从普通材料斜入射到负折射系数材料上时,折射光线并不向法线另一边偏折,而是向着与入射光线同一边的方向偏折,也就是说出现了负的折射角。显然传统的“平行光线射向平板玻璃,会平行出射”这一常识性现象不再成立,即在今天我们能用一块平板玻璃就能构成一块透镜。谢尔拜等人的论文发表以后还有一些人声称表示质疑。但在2003年美国物理学会 “三月年会”上,来自麻省理工的豪瞿教授与来自美国东北大学的帕里米教授的两个实验组亲自做了实验演示,证明他们的确制备成功了折射率为负数的左手征材料,此时情况才发生了真正的变化。豪瞿教授的实验组制造了一种左手征材料的样品——一种锲形的三棱镜,当微波从一种介质进入这个三棱镜时,发现按照经典的折射定律可确定波的折射率的确为负数。他们还证明,从点光源发出的波可以在一个矩形的左手征材料平板中发生聚焦(要知道来自点光源的光线在普通的平板玻璃中却是发散的)。 ) M) C2 L C) E$ f& G4 u! G- t- _& }9 A' D0 T/ z! T
关于负折射系数左手征材料的应用,彭瞿莱在2000年甚至还建议我们能用它制作“超级透镜”(也称“理想棱镜”)。用了几个世纪的传统光学透镜的成像原理基于经典的几何光学:透镜的弯曲表面将来自物源的光线聚焦起来成为像点。但是同样由于波动光学因素导致成像具有一定的局限性:没有透镜能将光线聚焦在小于光波长尺寸的区域,而且因为倏失波无法透过透镜,这部分光学傅立叶分量所包含的关于物源的信息在中途被丢掉了,因此导致所成的像的信息不够全面或者说歪曲了物源的信息。但是用负折射系数左手征材料做透镜,情况就完全不一样了:首先我们不再需要将它制成曲面的形状,因为上面已经说过,一块平板(负材料)就能构成一块透镜;其次由于它能放大倏失波,可将中途丢失的信息捡回来,此外它还能将二维像点的所有傅立叶分量全部聚焦,实现“理想成像”。这就是“超级透镜”的基本原理。这很令人神往,尽管马上就有个叫特胡夫特的人撰文评论表示反对,但是这并不阻绕人们对 “理想成像”与“超级透镜”的进一步研究。0 e o2 c$ [7 R/ }