- Está hecha de materiales dieléctricos y no metálicos.
- No altera el brillo de la luz alrededor del objeto oculto.
- Podría tener otras aplicaciones como concentrar la energía solar y aumentar la velocidad de las comunicaciones ópticas.
Investigadores de Estados Unidos han desarrollado una capa de invisibilidad fina y que, al estar hecha de materiales dieléctricos y no metálicos, no altera el brillo de la luz alrededor del objeto oculto. La tecnología podría tener otras aplicaciones, como concentrar la energía solar, y aumentar la velocidad de la señal en las comunicaciones ópticas.
La idea detrás del camuflaje es cambiar la dispersión producida por un objeto de las ondas electromagnéticas, tales como la luz y el radar, para que sea menos detectable a esas frecuencias de onda. Uno de los inconvenientes de los dispositivos de camuflaje es que normalmente son voluminosos.
Los estudios previos sobre recubrimientos requerían muchas capas de materiales para ocultar un objeto, y el manto terminaba siendo mucho más grueso que el tamaño del objeto que se estaba cubriendo, señlan los investigadores. En este estudio, utilizan una hoja de recubrimiento de una sola capa, delgada.
El manto también supera otro inconveniente fundamental de los dispositivos de camuflaje existentes, las pérdidas: reflejan la luz con una intensidad más baja que la que golpea su superficie. «Si se ve una fuerte caída en el brillo alrededor del objeto oculto, es un indicador evidente de que hay algo», señalan los científicos.
Muchas capas tienen pérdidas porque están hechas con partículas metálicas, que absorben la luz. En este caso, han usado materiales no conductores llamados dieléctricos, que no absorben la luz.
La capa incluye dos dieléctricos, una cerámica propia y teflón, que están adaptados estructuralmente a una escala muy fina para cambiar la forma en que las ondas de luz se reflejan en el manto.
La tecnología permite cambiar a voluntad la forma en que se reflejan las ondas de luz y en última instancia concentrar una gran área de luz solar en una torre de energía solar, igual que hace un concentrador solar.
También esperan los científicos que tenga aplicaciones en óptica, diseño de interiores y en arte.
Fuente: iies.