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【24h】

前田真一の最新実装技術あれこれ塾: 第123回メタマテリアルと5G(以降)

机译:Maeda Shinichi最新的安装技术这款Sakai:123th超材料和5G(以下简称)

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摘要

メタマテリアルが現実となったことによつて、「光」と「電波」の壁が取り払われました。もちろh、これまでも「光」は波長が短い電磁波で、「電波(電磁波)」と同じ理論でアプローチできることは、当然の基本としてありました。しかし、「光」を専門とする人々と、「電磁波による通信、情報」を専門とする人々の研究分野は異なり、別々に研究し、アプローチも異なり、お互いの交流もあまりありませhでした。たとえば、通信の分野では、「光通信」もありますが、「電気⇄光」の変換や、搬送波としての光を見るだけで、「光」自体についてはそれほど深くは探求してませhでした。逆に「光」の方から見ると、「電波望望遠鏡」などもありますが、「屈折」や「反射」という「光(電磁波)」の性質を利用したアプローチが多くありました。学問的にも「光学」と「光としての性質」からのアプローチも多くあります。しかし、メタマテリアルの実現で、ミリ波などの「電波」から「光」の領域まで、「周波数に関係なく」まったく同じ電磁波の理論で「メタマテリアル」が実現でき、「メタマテリアル」による効果が応用できることが改めて認識されました。
机译:通过实现超材料的实现,采取了“光线”和“无线电波”墙壁。 Mochiro H,“光”也是具有短波长的电磁波,并且它可以利用与无线电波(电磁波)相同的理论。然而,专门从事“光线”和专业从事“电磁通信,信息”的人的研究领域的人不同,并且分别研究,这种方法不同,彼此交换太多。例如,在通信领域中,还存在“光通信”,但是,通过转换“电光”和光作为载波的光照探索“光”本身。相反,从“光”来看,还有“无线电电视望远镜”,但是使用称为“折射”和“反射”的“光(电磁波)”的性质存在许多方法。学术上,“光学”和“自然为光”的方法很多。然而,在实现超材料的实现中,通过与“光波”的相同电磁波理论来实现“超材料”,从“光波”到“光”,例如毫米波,并且可以实现“超材料”的效果。它是再次识别它可以应用。

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