WO2012007613A1 - Dispositivo para la demostración experimental de la refracción negativa a la frecuencia de microondas orientado a la enseñanza de los metamateriales - Google Patents

Dispositivo para la demostración experimental de la refracción negativa a la frecuencia de microondas orientado a la enseñanza de los metamateriales Download PDF

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Definitions

  • the present invention consists precisely of a device for the experimental demonstration of the phenomenon of negative refraction to microwave frequency oriented to the teaching of metamaterials.
  • the objective of the demonstration is to verify the negative deviation that a microwave beam experiences when passing through a prism made from a "left-handed” means.
  • an angle of incidence is set and the resulting angle of refraction is measured.
  • the angles of refraction obtained by measuring the prism of "left-handed” material and a cousin of ordinary or "right-handed” material such as PVC or polyethylene are compared, observing that a negative angle is obtained for the "left-handed” prism and a positive angle for the ordinary or "right-handed” prism.
  • the incident microwave beam is generated with a horn-type microwave emitting antenna.
  • the refracted angle is determined by measuring the refracted beam with another receiving horn. Once the incident angle and the refracted angle are known, it is possible to deduce the value of the refractive index for the working frequency of the medium studied simply by applying Snell's law.
  • the "left-handed" medium manufactured by Smith consists of a three-dimensional network of metal wires that provide an isotropic ⁇ ⁇ 0, that is, in the three directions of space, and a three-dimensional network of open metal ring resonators that they provide a ⁇ ⁇ 0 also isotropic. This medium is very complex, so it is not very suitable for mass production in order to be used in experimental demonstrations for the teaching field.
  • the "left-handed” medium that is part of the present invention is of greater simplicity and of easier manufacturing, which will allow its diffusion as a demonstrative element in teaching practice.
  • Said "left-handed” means basically a set of flat and stacked metal surfaces in the middle of which sheets containing a two-dimensional network of open metal ring resonators that can be manufactured by conventional photogravure techniques for obtaining circuits are introduced.
  • Each pair of adjacent metal surfaces constitutes a parallel plate waveguide that provides a ⁇ ⁇ 0 for working frequencies below the guide cutoff frequency, which is imposed by the separation between the two surfaces. This ⁇ ⁇ 0 is for electric fields directed parallel to the metal surfaces.
  • the two-dimensional ring network provides a ⁇ ⁇ 0 in the direction perpendicular to the network, that is, perpendicular to the metal surfaces. Therefore, the proposed "left-handed" medium does not provide ⁇ ⁇ 0 and ⁇ ⁇ 0 in all directions of space, that is, it is an anisotropic medium.
  • this anisotropic character which is due to the simplicity of the design, does not present any problem since the experimental demonstration of the negative refraction to the microwave frequency that is proposed makes use of conventional microwave transmitting and receiving speakers whose radiation consists in flat waves with electric and magnetic fields directed precisely in the directions in which the proposed "left-handed" means offers ⁇ ⁇ 0 and ⁇ ⁇ 0.
  • Figure 1 shows the complete assembly of the experimental demonstration, which consists of a transmitter horn 1 that radiates with a horizontally polarized electric field as indicated 2, a receiving horn 3, a support 4 to hold a left-handed prism of material.
  • the "left-handed” or negative refractive index prism 5 consists of several identical layers each of which consists of several parts detailed in Figure 2.
  • Figure 1 shows the complete experimental device for the Demonstration of negative refraction to microwave frequency.
  • the prism-shaped materials 5.6 are placed on a support 4 with the transmitter and receiver 3 microwave speakers on both sides of the support.
  • Under the support 4 there is a goniometer 8 or rotating base with two arms along which the horns 1, 3 can be moved.
  • the arms of this goniometer 8 can rotate to, leaving the emitting horn 1 fixed, rotate the receiving horn 3 around the support 4 with one of the prisms 5,6 and thus measure the angle for which the refracted beam is detected.
  • the center of rotation of the goniometer 8 coincides with the exit surface of the prism 5.6 when placed on the support 4.
  • the support 4 is covered by pyramidal microwave absorber 7.
  • This absorbent 7 is intended to prevent the formation of standing waves between speakers 1, 3 and support 4. This allows the speakers 1, 3 to be placed at any distance from the support 4, since in case of standing waves the speakers 1, 3 should be moved forward and backward along of the arms of the goniometer 8 to find a maximum of transmission. Said absorbents 7 are also essential to obtain good results in the experiment since they reduce the direct transmission between the horns 1, 3. Although the absorbents 7 cover both sides of the support 4, in figure 1 it has been shown on one side only to be able to show the position of the prisms 5,6 in the support 4.
  • Both the prism with a negative or "left-handed” refractive index 5 and the positive or “right-handed” refractive index 6 are manufactured in this preferred embodiment at an angle of 20 °.
  • the microwave beam from the emitting horn 1 has a perpendicular impact on the prism 5,6, so it does not refract and passes through the prism 5,6 without deviating until it reaches the exit surface of the latter with an incidence angle of 20 ° , where it is refracted and emerges from prism 5.6 with an angle that is normal for the "right-handed” 6 prism and negative for the "left-handed” prism 5.
  • the "right handed" prism 6 has been manufactured in PVC.
  • the "left-handed" prism 5 consists of three stacked layers twelve mm thick each. Each layer in turn consists of two sheets of foam or dielectric material of permittivity similar to that of air 9, six mm thick, which are located between two thin metal surfaces 11.
  • sheets of FR4 material are used to implement said metal surfaces 11 for manufacturing 0.4 mm thick circuits on which a 35 micron thick copper layer is deposited.
  • a thin sheet 10 of dielectric material is disposed between the two layers of foam 9 metallized with copper, of those used in the manufacture of microwave circuits, and in which by photogravure a periodic network of cut ring metal resonators is created 12.
  • the sheet 10 is made of Cuclad manufactured by ARLON with permittivity 2.33 dielectric and thickness of 20 mils (0.508 mm).
  • Figure 3 shows the structure of said resonators 12 consisting of two concentric metal open rings each with two openings 13 arranged 180 ° apart, said openings 13 being arranged in the same position and one end of the open ring being attached metallic with the opposite end of the other.
  • the center-to-center distance between the resonators 12 in the sheet 10 is 5mm.
  • the receiving horn 3 is rotated by means of the goniometer 8 to detect the radiation as a function of the angle measured with respect to the normal to the surface of output of the prism 5.6.
  • Figure 4 shows the radiation pattern measured for a "right-handed" prism of PVC 14, which has a main radiation lobe for a positive angle of 40 °.
  • Figure 5 also shows the average radiation pattern for the "left-handed" prism 15 described, which has a main radiation lobe for a negative angle of -5 °. Both radiation patterns are obtained at the working frequency of the speakers 1, 3 which in this preferred embodiment was 10.5 GHz.

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Abstract

La presente invención consiste precisamente en un dispositivo para la demostración experimental del fenómeno de la refracción negativa a la frecuencia de microondas orientado a la enseñanza de los metamateriales. El objetivo de la demostración es constatar la desviación negativa que experimenta un haz de microondas al atravesar un prisma fabricado a partir de un medio "zurdo".

Description

TÍTULO
DISPOSITIVO PARA LA DEMOSTRACIÓN EXPERIMENTAL DE LA REFRACCIÓN NEGATIVA A LA FRECUENCIA DE MICROONDAS ORIENTADO A LA ENSEÑANZA DE LOS METAMATERIALES.
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN
La Ley de Refracción o Ley de Snell de la Optica clásica establece que si una onda electromagnética incide en la interfase de separación de dos medios ordinarios (con permitividad dieléctrica ε y permeabilidad magnética μ ambas positivas) de distinto índice de refracción con un cierto ángulo (ángulo de incidencia) medido desde la normal a la interfase, el ángulo con el que sale la onda refractada (ángulo de refracción) siempre se mide desde el otro lado de la normal.
En 1967, el físico ruso Víctor Veselago estudió teóricamente la electrodinámica de los medios con ε y μ ambas negativas simultáneamente (ε<0 y μ<0) y mostró que en la interfase de separación entre un medio tal y un medio ordinario, los ángulos de incidencia y refracción se hallan al mismo lado de la normal, lo que equivale a decir que el ángulo de refracción es negativo. Veselago introdujo el concepto de refracción negativa para referirse a este fenómeno e introdujo también el término de medio "zurdo" (left-handed en inglés) con índice de refracción negativo para referirse a los medios con ε<0 y μ<0, en contraposición a los medios ordinarios o "diestros" {rigth-handed en inglés) donde ε>0 y μ>0 y el índice de refracción es positivo.
La primera demostración experimental del fenómeno de la refracción negativa no se realizó hasta transcurridos unos 30 años después y de la mano del grupo del Prof. David Smith, que en el 2000 implemento un medio "zurdo" mediante un arreglo de hilos metálicos (que proporcionaban ε<0) y resonadores de anillos metálicos abiertos (que proporcionaban μ<0) que operaban a la frecuencia de microondas.
Desde entonces hasta hoy, el estudio de las distintas propiedades de los medios "zurdos" ha sido objeto de investigación en un elevado número de publicaciones científicas y se ha acuñado el término de "metamaterial" para hacer referencia a estos medios. A raíz de la investigación exhaustiva de sus propiedades, se han editado libros de texto dedicados a la enseñanza de las mismas en el ámbito universitario. Sin embargo, hasta este momento no había disponible ningún montaje experimental destinado a la demostración práctica en el ámbito docente de la principal propiedad de los medios "zurdos", la refracción negativa.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
La presente invención consiste precisamente en un dispositivo para la demostración experimental del fenómeno de la refracción negativa a la frecuencia de microondas orientado a la enseñanza de los metamateriales. El objetivo de la demostración es constatar la desviación negativa que experimenta un haz de microondas al atravesar un prisma fabricado a partir de un medio "zurdo". En el procedimiento experimental se fija un ángulo de incidencia y se mide el ángulo de refracción resultante. Se comparan los ángulos de refracción que se obtienen al medir el prisma de material "zurdo" y un prima de material ordinario o "diestro" como el PVC o el polietileno, observándose que se obtiene un ángulo negativo para el prisma "zurdo" y un ángulo positivo para el prisma ordinario o "diestro". El haz de microondas incidente se genera con una antena emisora de microondas tipo bocina. El ángulo refractado se determina midiendo el haz refractado con otra bocina receptora. Conocido el ángulo incidente y el refractado, es posible deducir el valor del índice de refracción para la frecuencia de trabajo del medio estudiado simplemente aplicando la ley de Snell. Como se ha mencionado, el medio "zurdo" fabricado por Smith consiste en una red tridimensional de hilos metálicos que proporcionan una ε<0 isótropa, esto es, en las tres direcciones del espacio, y una red tridimensional de resonadores de anillos metálicos abiertos que proporcionan una μ<0 también isótropa. Este medio es de una gran complejidad por lo que es poco apto para ser fabricado en serie al objeto de ser empleado en demostraciones experimentales para el ámbito docente. El medio "zurdo" que forma parte de la presente invención es de mayor simplicidad y de más fácil fabricación lo que va a permitir su difusión como elemento demostrativo en la práctica docente. Dicho medio "zurdo" consiste básicamente en un conjunto de superficies metálicas planas y apiladas en medio de las cuales se introducen láminas que contienen una red bidimensional de resonadores de anillos metálicos abiertos que puede fabricarse mediante las técnicas convencionales de fotograbado para la obtención de circuitos. Cada pareja de superficies metálicas adyacentes constituye una guía de ondas de placas paralelas que proporcionan una ε<0 para frecuencias de trabajo inferiores a la frecuencia de corte de la guía, que viene impuesta por la separación entre las dos superficies. Esta ε<0 se tiene para campos eléctricos dirigidos paralelamente a las superficies metálicas. Por otro lado, la red bidimensional de anillos proporciona una μ<0 en la dirección perpendicular a la red, esto es, perpendicular a las superficies metálicas. Por tanto, el medio "zurdo" propuesto no proporciona ε<0 y μ<0 en todas las direcciones del espacio, es decir, es un medio anisótropo. Sin embargo, este carácter anisótropo, que es debido a la simplicidad del diseño, no presenta ningún problema ya que la demostración experimental de la refracción negativa a la frecuencia de microondas que se propone hace uso de bocinas emisoras y receptoras convencionales de microondas cuya radiación consiste en ondas planas con campos eléctricos y magnéticos dirigidos precisamente en las direcciones en las que el medio "zurdo" propuesto ofrece ε<0 y μ<0.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para mayor comprensión de cuanto se ha expuesto, se acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente y solo a título de ejemplos no limitativos, se representan los elementos de que se compone el dispositivo. En la figura 1 se muestra el montaje completo de la demostración experimental, que consta de una bocina emisora 1 que radia con un campo eléctrico polarizado horizontalmente como se indica 2, una bocina receptora 3, un soporte 4 para sostener un prisma de material "zurdo" 5 o un prisma de material "diestro" 6, absorbente de microondas en forma piramidal 8 sobre el soporte 4 y un goniómetro 8 o base giratoria sobre el que se montan las bocinas 1 ,3. El prisma "zurdo" o de índice de refracción negativo 5 consta de varias capas idénticas cada una de las cuales consta de varias partes que se detallan en la figura 2. Estas partes consisten en dos láminas de material dieléctrico 9, una lámina en la que disponen de forma periódica resonadores de anillos metálicos cortados 10 y dos superficies metálicas 11. La figura 4 muestra un ejemplo de la geometría de estos resonadores de anillos metálicos cortados 10. En la figura 5 se muestra el patrón de radiación medido para un prisma "diestro" de PVC 14 y el patrón de radiación para un prisma "zurdo" 15.
DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERIDA
En la Figura 1 se muestra el dispositivo experimental completo para la demostración de la refracción negativa a la frecuencia de microondas. Los materiales con forma de prisma 5,6 se colocan sobre un soporte 4 con las bocinas de microondas emisora 1 y receptora 3 a ambos lados del soporte. Bajo el soporte 4 se dispone un goniómetro 8 o base giratoria con dos brazos a lo largo de los cuales se pueden desplazar las bocinas 1 ,3. Los brazos de este goniómetro 8 pueden girar para, dejando la bocina emisora 1 fija, rotar la bocina receptora 3 alrededor del soporte 4 con uno de los prismas 5,6 y así medir el ángulo para el que se detecta el haz refractado. El centro de giro del goniómetro 8 coincide con la superficie de salida del prisma 5,6 al colocarlo en el soporte 4. El soporte 4 se halla cubierto por absorbente de microondas de forma piramidal 7. Este absorbente 7 tiene como objeto evitar la formación de ondas estacionarias entre las bocinas 1 ,3 y el soporte 4. Ello permite situar las bocinas 1 ,3 a cualquier distancia del soporte 4, ya que en caso de producirse ondas estacionarias habría que desplazar las bocinas 1 ,3 adelante y atrás a lo largo de los brazos del goniómetro 8 para encontrar un máximo de transmisión. Dichos absorbentes 7 resultan también imprescindibles para obtener buenos resultados en el experimento ya que reducen la transmisión directa entre las bocinas 1 ,3. Aunque los absorbentes 7 cubren ambos lados del soporte 4, en la figura 1 se ha representado a un solo lado para poder mostrar la posición de los prismas 5,6 en el soporte 4.
Tanto el prisma con índice de refracción negativo o "zurdo" 5 como el prisma de índice de refracción positivo o "diestro" 6 se fabrican en esta realización preferida con un ángulo de 20°. El haz de microondas procedente de la bocina emisora 1 incide perpendicularmente en el prisma 5,6 por lo que no se refracta y atraviesa el prisma 5,6 sin desviarse hasta que alcanza la superficie de salida de éste con un ángulo de incidencia de 20°, donde sí se refracta y emerge del prisma 5,6 con un ángulo que respecto de la normal a la superficie de salida es positivo para el prisma "diestro" 6 y negativo para el prisma "zurdo" 5. En esta realización preferida, el prisma "diestro" 6 se ha fabricado en PVC. El prisma "zurdo" 5 consta de tres capas apiladas de doce mm de espesor cada una. Cada capa consiste a su vez en dos láminas de foam o material dieléctrico de permitividad similar a la del aire 9, de seis mm de espesor, que se sitúan entre dos superficies metálicas 11 delgadas. En esta realización preferida, para implementar dichas superficies metálicas 11 se emplean láminas de material FR4 para fabricación de circuitos de 0.4 mm de espesor sobre las que se halla depositada una capa de cobre de 35 mieras de espesor. Entre las dos capas de foam 9 se dispone una lámina delgada 10 de material dieléctrico metalizado con cobre, de las empleadas en la fabricación de circuitos de microondas, y en la que mediante fotograbado se crea una red periódica de resonadores metálicos de anillos cortados 12. En esta realización preferida, la lámina 10 es de Cuclad fabricada por ARLON con permitividad dieléctrica 2.33 y espesor de 20 mils (0.508 mm). La figura 3 muestra la estructura de dichos resonadores 12 que consisten en dos anillos abiertos metálicos concéntricos cada uno de ellos con dos aberturas 13 dispuestas a 180° entre sí, estando dispuestas dichas aberturas 13 en la misma posición y estando unidos un extremo del anillo abierto metálico con el extremo opuesto del otro. En la presente realización preferida, las dimensiones de los resonadores 12 que se indican en la figura 3 son: w=0.18 mm, s=0.1 mm, s'=0.2 mm, rext=1.63 mm. Con estas dimensiones, la frecuencia de resonancia de los resonadores 12 en promedio es de 10.4 GHz. La distancia de centro a centro entre los resonadores 12 en la lámina 10 es de 5mm. Fijando la bocina emisora 1 de manera que el haz de microondas que emite se dirija perpendicularmente al prisma 5,6, se gira mediante el goniómetro 8 la bocina receptora 3 para detectar la radiación en función del ángulo medido respecto a la normal a la superficie de salida del prisma 5,6. En la figura 4 se muestra el patrón de radiación medido para un prisma "diestro" de PVC 14, que presenta un lóbulo principal de radiación para un ángulo positivo de 40°. La figura 5 también muestra el patrón de radiación medio para el prisma "zurdo" 15 descrito, que presenta un lóbulo principal de radiación para un ángulo negativo de - 5°. Ambos patrones de radiación se obtienen a la frecuencia de trabajo de las bocinas 1 ,3 que en esta realización preferida era de 10.5 GHz.

Claims

R E I V I N D I C A C I O N E S
1. Dispositivo para la demostración experimental de la refracción negativa a la frecuencia de microondas orientado a la enseñanza de los metamateriales y caracterizado por el hecho de que comprende: dos prismas, uno con índice de refracción positivo y otro con índice de refracción negativo a la frecuencia de microondas, un soporte de material dieléctrico para alojar los prismas y dos antenas de microondas tipo bocina, una emisora y otra receptora.
2. Dispositivo según la reivindicación 1 caracterizado por el hecho de que el soporte de material dieléctrico está cubierto de material absorbente en forma piramidal para evitar la transmisión directa entre las bocinas.
3. Dispositivo según la reivindicación 1 caracterizado por el hecho de que el prisma de índice de refracción negativo está compuesto por una serie de capas apiladas, cada una de las cuales se compone de dos planos metálicos entre los que se insertan dos o más capas de dieléctrico de permitividad próxima a la del aire (Foam) y una o más láminas de dieléctrico en los que se graban resonadores de anillos cortados.
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