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문제 정의

  • 이 글에서는 비선형 메타물질에 관한 최신 연구 동향을 간략하게 살펴보고자 한다. 현재 연구되고 있는 비선형 메타물질의 유형, 비선형 메타물질에서 일어나는 대표적인 현상들의 특성 및 연구 결과, 미래의 연구 방향 등에 대해 살펴보고, 불균일한 비선형 메타물질에서 일어날 수 있는 몇 가지 흥미있는 물리 현상들에 대해 기술하고자 한다.
  • 지금까지 비선형 메타물질의 연구 동향 및 발전 방향과 불균일한 비선형 메타물질에서 일어나는 현상들에 대해 간략히 살펴보았다. 레이저의 개발과 함께 시작된 비선형 광학은 많은 흥미 있는 물리 현상들과 큰 응용 가능성이 있음에도 불구하고 자연계에 존재하는 물질들의 비선형성이 작다는 사실 때문에 한계를 갖고 있다.
  • 이 글에서는 비선형 메타물질에 관한 최신 연구 동향을 간략하게 살펴보고자 한다. 현재 연구되고 있는 비선형 메타물질의 유형, 비선형 메타물질에서 일어나는 대표적인 현상들의 특성 및 연구 결과, 미래의 연구 방향 등에 대해 살펴보고, 불균일한 비선형 메타물질에서 일어날 수 있는 몇 가지 흥미있는 물리 현상들에 대해 기술하고자 한다.

가설 설정

  • 또한 실제 메타물질에서는 유전율과 투자율의 허수부가 존재하므로 표면파를 연구할 때도 이를 포함시켜야 하는데 상당수의 이론적 연구에서는 이 효과를 무시하고 있다. 허수부를 포함시킬 경우 표면파의 여기 조건이 상당히 달라질 수 있으므로 이 가정은 수정되어야 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
전자기적 메타물질의 특징은 무엇인가? 전자기적 메타물질은 전자기파와의 상호작용이 원하는 특성을 나타내도록 인공적으로 설계, 제작된 구조를 말한다. 사용하고자 하는 전자기파의 파장보다 훨씬 더 미세한 공간적 구조를 가지며, 유사한 주파수대에서 전자기파의 전기장과 자기장 모두에 공명 반응을 나타내는 특징을 갖는다. 2000년에 Pendry는 유전율(dielectric permittivity) ε과 투자율(magnetic permeability) μ가 모두 음의 값을 갖는 메타물질에 대한 논문을 발표하였다 [1].
전자기적 메타물질이란 무엇인가? 전자기적 메타물질은 전자기파와의 상호작용이 원하는 특성을 나타내도록 인공적으로 설계, 제작된 구조를 말한다. 사용하고자 하는 전자기파의 파장보다 훨씬 더 미세한 공간적 구조를 가지며, 유사한 주파수대에서 전자기파의 전기장과 자기장 모두에 공명 반응을 나타내는 특징을 갖는다.
SRR에 작용하는 자기장의 강도가 증가하면 어떤 현상이 발생하는가? 금속선과 SRR을 둘러싼 매질이 Kerr 비선형성을 갖는 유전체일 경우 매우 흥미 있는 현상이 일어날 수 있다. SRR에 작용하는 자기장의 강도가 증가하면 SRR에 흐르는 전류가 커지게 되고 이것은 SRR의 좁은 간극(gap) 영역에 작용하는 전기장의 변화를 유발한다. 유전체의 Kerr 비선형성 때문에 이 변화는 간극 영역의 전기용량 변화를 일으키며 이것은 다시 전류의 변화를 가져온다.
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