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METAMATERIALES:
Materiales Electromagnéticos para
las Tecnologías del Futuro
A. Vegas
Universidad de Cantabria
Grupo de Electromagnetismo
Grupo de Electromagnetismo
Investigación: dispositivos, materiales (Siglo XX)
 Ondas electromagnéticas en el vacío
 Estructuras sencillas
 Materiales con propiedades simplificadas
Hasta mitad de los 80
 Nuevas técnicas de fabricación
 Desarrollo de técnicas numéricas y
computadores más rápidos
Desarrollo de nuevos materiales
Grupo de Electromagnetismo
Nuevos materiales
Medios complejos
Materiales no convencionales
¿Dónde se estudian?
Lo habitual:
Medios Isótropos, homogéneos, lineales
I. H. L.
Grupo de Electromagnetismo
Y DIJO MAXWELL...
 x E  x,y,z,t   
 B  x,y,z,t 
t
 x H  x,y,z,t   J  x,y,z,t  
 D  x,y,z,t 
t
 D  x,y,z,t   ρ
 B  x,y,z,t   0
...Y SE HIZO LA LUZ
J. Represa
Relaciones de constitución

Medio I.H.L.
– Campo eléctrico
– Campo magnético


D  E


B  H
Las relaciones anteriores, aun no siendo las más
generales, describen un conjunto considerable de
fenómenos
En caso de necesidad, dichas relaciones
deben ser sustituidas por otras.
Grupo de Electromagnetismo
NUEVOS MATERIALES
Medios Complejos
Bianisótropos
Estructuras Periódicas
EBG
Biisótropos
METAMATERIALES
Grupo de Electromagnetismo
METAMATERIALES
Materiales artificiales con propiedades
electromagnéticas “fuera de lo normal”
que no se encuentran en la Naturaleza
Prefijo “Meta”
Grupo de Electromagnetismo
“Más allá” en griego
MEDIOS COMPLEJOS
~
~
y
Tensores



Medio anisótropo H.L.:

Medio Bi-anisótropo homogéneo:
 ~ 

D  ~.E   .H

 ~
B  ~.H   .E
~ ~
~
~
 , ,  y 
Grupo de Electromagnetismo
Parámetros del material
MEDIOS COMPLEJOS

Medio Bi-isótropo homogéneo:
 , ,  y 
Escalares
     j   0 0
     j   0  0

parámetro de Tellegen

parámetro de Pasteur
Grupo de Electromagnetismo
MEDIOS COMPLEJOS

Si  = 0

El medio quiral es el bianisótropo más sencillo

Actividad óptica

Quiralidad:
medio QUIRAL
Arago
Biot
Pasteur
1811
1817
1860
del griego cheir = mano
Incongruencia con su imagen especular

1er medio quiral artificial
Grupo de Electromagnetismo
Lindman 1920
Muestras de material quiral
(U. Murcia, U. Valladolid, U. Cantabria)
Grupo de Electromagnetismo
Detalle de muestra de material quiral
Grupo de Electromagnetismo
MEDIOS COMPLEJOS
QUIRALES
• Materiales difíciles de fabricar
• Necesario predecir sus propiedades
• Importante: medida parámetros constitutivos
• En el espacio libre
• En guía de onda
Aplicaciones
• Materiales absorbentes de Radar
• Superficies selectivas en frecuencia
• Conversión de polarización
Grupo de Electromagnetismo
Univ. Murcia
G. de Electromagnetismo
MEDIOS COMPLEJOS
MEDIOS 
• Propuesta de Saadoum & Engheta 1992
Inclusiones en forma de  en una matriz isótropa
Fabricación mediante tecnología planar
Grupo de Electromagnetismo
NUEVOS MATERIALES
Medios Complejos
Bianisótropos
Estructuras Periódicas
EBG
Biisótropos
METAMATERIALES
Grupo de Electromagnetismo
“BAND-GAPS” ELECTROMAGNÉTICOS (EBG)
• Estructuras periódicas electromagnéticas:
Condiciones de contorno periódicas
(Filtros inductivos, postes metálicos...)
Medios materiales colocados periódicamente
(EBG’s)
• Características de transmisión tipo “band-stop”
Admitidas (banda de paso)
Bandas de Frecuencia
Prohibidas (banda rechazada)
Grupo de Electromagnetismo
EBG
• Aplicaciones múltiples en microondas, milimétricas
y frecuencias ópticas
Control de la impedancia de superficies
Mejora características de radiación de antenas
Control sobre las bandas de paso
Consecución de anchos de banda muy estrechos
Grupo del Departamento de Ingeniería Comunicaciones
Universidad de Cantabria
Grupo del Departamento de Ingeniería Eléctrica
Universidad Pública de Navarra
Grupo del Departamento de Física Aplicada
Universidad de Oviedo
Grupo de Electromagnetismo
EBG
Estructura EBG en guía de
Onda rectangular en Banda X
(8.2-12.4 GHz)
Resultados del módulo del
coeficiente de transmisión
en función de la frecuencia
Grupo de Electromagnetismo
NUEVOS MATERIALES
Medios Complejos
Bianisótropos
Estructuras Periódicas
EBG
Biisótropos
METAMATERIALES
Grupo de Electromagnetismo
BUSCANDO EN
Metamateriales
Grupo de Electromagnetismo
Grupo de Electromagnetismo
Estado de
la materia
viva
después
de la
lectura
Grupo de Electromagnetismo
Grupo de Electromagnetismo
Grupo de Electromagnetismo
NUEVOS MATERIALES
Medios Complejos
Bianisótropos
Estructuras Periódicas
EBG
Biisótropos
METAMATERIALES
Grupo de Electromagnetismo
LHM
MATERIALES “ZURDOS”
“Left Handed Materials” (LHM)
“La estrella” de los Metamateriales
Materiales con <0 y <0
Incorporan
Grupo de Electromagnetismo
a la teoría electromagnética
Teoría establecida por
Veselago en 1968
n<0
Predice efectos inversos
Doppler
Cherenkov
30 años después:
Pendry (Imperial College)
Smith & Schultz (UCSD)
SRR´s y Postes
Grupo de Electromagnetismo
LHM
“Left Handed Materials”
LHM
La palabra “zurdo” o “left handed”
genera confusión (especialmente en óptica)
Otras denominaciones
Backward
MNR
DNG
Materiales con índice de refracción negativo
Double Negative Materials
Backward Wave Materials
Grupo de Electromagnetismo
LHM
MATERIALES “ZURDOS”
Se construyen disponiendo “periódicamente” agrupaciones
de hilos metálicos
y de resonadores en anillo
abiertos
SRR’s
Grupo de Electromagnetismo
<0
<0
MATERIALES “ZURDOS”
LHM
Realizada la configuración: ¿Cómo probar que funciona?
MIDIENDO
• La fase dentro del material
Fácil numéricamente
Muy difícil experimentalmente
Grupo de Electromagnetismo
MATERIALES “ZURDOS”
MIDIENDO
• El índice de refracción de
un prisma
Se ha hecho experimentalmente
(Shelby, Smith, Schultz, en 2001)
• El cambio lateral de un haz gaussiano
incidente sobre una lámina LHM
Sugerido por Kong et al. en 2001
Grupo de Electromagnetismo
LHM
MATERIALES “ZURDOS”
A partir de lo anterior se abre la “veda”
Nuevas construcciones de medios LHM
Agrupaciones L-C
George V. Eleftheriades
http://www.waves.utoronto.ca/prof/gelefth/main.html
Grupo de Electromagnetismo
LHM
MATERIALES “ZURDOS”
George V. Eleftheriades
http://www.waves.utoronto.ca/prof/gelefth/main.html
Grupo de Electromagnetismo
LHM
SRR´s
http://www.ifh.ee.ethz.ch/~martin/res11.en.html
Grupo de Electromagnetismo
LÍNEAS de INVESTIGACIÓN
• Homogeneización
• Procesos de simulación y modelado
(Electromagnetismo Computacional)
• Medidas
(Nuevos sistemas y métodos)
Grupo de Electromagnetismo
¡Muchas
gracias!
por su atención
Grupo de Electromagnetismo
Paquete de ondas gaussiano
moviéndose a través de una
interfase PIM-NIM
Grupo de Electromagnetismo
http://sagar.physics.neu.edu/
Un haz Gaussiano moviéndose a
través de una interfase PIM-NIM
Grupo de Electromagnetismo
http://sagar.physics.neu.edu/
Ondas planas moviéndose a través
de una interfase PIM-NIM
Grupo de Electromagnetismo
http://sagar.physics.neu.edu/
Haz Gaussiano moviéndose a
través de un lamina NIM
Grupo de Electromagnetismo
http://sagar.physics.neu.edu/
Grupo de Electromagnetismo