.
Horúci piesok je kľúčom k Mirage efektu (alebo fototepelné priehyb), ako tuhé teplotný rozdiel medzi pieskom a letecké ohyby, alebo sa láme, svetelné lúče. Lom hojdačky svetelné lúče sa smerom očami diváka namiesto odrážanie je z povrchu. V klasický príklad púštnej preludu, tento účinok spôsobí " kaluže " oblohy sa objaví na zem, čo logické (a smäd), mozog interpretuje ako kaluže vody. Vy ste pravdepodobne videli podobné účinky na horúce povrchy vozoviek, so vzdialenými úseky cesty sa vzhľadom žiariť s združené vodou.
V roku 2011, vedci z University of Texas v Dallase Nanotech inštitútu sa podarilo využiť tohto efektu , Oni používali listy uhlíkových nanorúrok, listy uhlíka zabalené do valcovej rúrky [zdroj :. Aliev et al]. Každá stránka je sotva hustá ako jednej molekuly, pritom je pevný ako oceľ, pretože atómy uhlíka v každej skúmavky sú viazané neuveriteľne pevne. Tieto listy sú tiež vynikajúci dirigenti tepla, čo je ideálne Mirage tvorcovia.
V experimente vedci zahrieva listy elektricky, ktoré preniesli teplo do okolia (Petriho miske vody). Ako môžete vidieť z fotografií, toto spôsobilo svetlo ohýbať preč od nanotrubice listu uhlíka, účinne maskovanie nič za ním s neviditeľnosti.
Netreba dodávať, že nie je veľa miest, by ste chceli nosiť malý, prehriata výbavy, ktorá má zostať v ponorení do vody, ale experiment demonštruje potenciál pre tieto materiály. V čase, výskum môže umožniť nielen neviditeľnosti plášťa, ale aj ďalšie svetlo-ohýbanie zariadenia - všetky z nich s praktickým on /off
metamateriálov :. Ohýbanie svetelných vĺn
Ďalšie, poďme vkĺznuť do neviditeľnosti plášť vyrobený z metamateriály.
Metamateriály ponúkajú viac presvedčivú víziu neviditeľnosti technológií, aby bolo nutné pre viac projektorov a kamier. Prvý conceptualized Russian fyzik Victor Veselago v roku 1967, sú tieto malé, umelé štruktúry sú menšie, než je vlnová dĺžka svetla (musí byť, aby ich odkloniť) a vykazujú negatívne elektromagnetické vlastnosti, ktoré ovplyvňujú ako objekt interaguje s elektromagnetickými poľami.
Prírodné materiály majú pozitívny index lomu, a to určuje, ako svetelné vlny komunikovať s nimi. Lomu pramení čiastočne z chemického zloženia, ale vnútorná štruktúra hrá ešte dôležitejšiu úlohu.