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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:Shinichi Maeda最新的实施技术这款CRAM学校:第123层材料和5G(以下称)

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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。もちろん、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んでした。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んでした。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:“光”和“无线电波”的墙壁已经消除了超材料的现实。当然,“光”一直是短波长电磁波,并且自然而然地以与“无线电波(电磁波”)相同的理论接近它是一个自然的基础。但是,专门从事“光”的研究领域和专门从事电磁波通信和信息的人不同,彼此之间的相互作用并不多。例如,在交流领域,还有一个“光学通信”,而只是看着“电力?”的转换,而光线作为运输浪潮,“光本身”本身并没有如此深入。相反,从“光”的角度来看,也有“无线电欲望望远镜”,但是有许多方法使用“光(电磁波)”的性质,称为“折射”和“反射”。 “光学”和“自然作为光”有许多学术方法。然而,在实现超材料的实现中,可以通过完全相同的电磁波理论实现“超材料”,无论频率如何,从“无线电波”(例如毫米)到“光”到“光”,以及“超材料”的影响,以及“超材料”的影响。再次认识到它可以应用。

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