因为构成超材料的散射元不是周期表中固定的元素,我们能用任何‘原子’,它可以为专门目的而设计,可以是虚拟的、或技术上容许的。这些人造‘原子’也可以有一个复杂的内部结构,例如包括带有独立功率源的电子电路或甚至是能计算入射场响应的可编程微机。这样,我们就可以分别移动电谐振和磁谐振的频率,以获得所想望的s和/J的数值和正负符号,也可实现散射元间的电磁耦合或忽略这种偶合,来实现具有其他特异性质的超材料。
此外,在超材料中散射元的排列,比之于操控原子组成晶体是无比地容易,所以人们能以想望的晶系去排列各种各样的结构散射元,通过适当的操作去调节和控制,使周期结构达到预期的性能。
超材料的性能分析,比之于普通材料也非常容易和更精密。我们能从单一结构散射元的精密特性开始,按已知的相互分布连续下去进行宏观平均,计算整个结构的等值响应。这些完全在经典电动力学的范围内,从而避免了为得到常规材料特性所要求的包含量子物理的极端复杂的计算。这样,我们就可以为专门目的、特殊要求去缝制在自然界不存在的电、磁响应媒质。
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