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Metamaterials Pode Melhorar Transferência de Energia Sem Fio Aumentando o Acoplamento Indutivo

Published on March 15, 2012 at 5:51 AM

Por Cameron Chai

Uma equipa de investigação que compreende cientistas dos Laboratórios de Investigação e do Duke University de Mitsubishi Electric props uma teoria que a eficácia de sistemas de transferência sem fio da potência pode ser melhorada aumentando seu acoplamento indutivo com a integração dos superlens, uma lente feita de metamaterials artificial-estruturados.

O acoplamento Indutivo é um fenômeno eletromagnético, em que um campo magnético causado pelo fluxo de uma corrente elétrica de variação através de um fio induz uma tensão através de um outro fio, que seja isolado fisicamente do primeiro fio. O fenômeno é aplicado para recarregar dispositivos como telefones móveis e escovas de dentes elétricas sem corda.

Os superlens demonstram a permeabilidade negativa, uma propriedade que permita que a lente refocus um campo magnético de uma fonte em seu um lado a um dispositivo de recepção em seu outro lado. Baseado em cálculos numéricos, a equipa de investigação descobriu que o desempenho dos sistemas de transferência sem fio da potência deve ser aumentado através da inclusão do superlens, mesmo quando uma quantidade de traço de energia obtem perdida ao passar através da lente.

No estudo mais adiantado que analisa o impacto do os superlens em transferência de energia sem fio, a equipa de investigação concentraram-se nas lentes feitas dos metamaterials, demonstrando propriedades idênticas em cada sentido. No estudo o mais atrasado, a equipe igualmente estudou os materiais que exibem a anisotropia magnética, que significa que as propriedades magnéticas destes materiais são direcional dependentes. Os resultados do estudo mostram que a anisotropia magnética poderosa dos superlens' mais adicional aumenta o sistema oferecendo melhorias tais como a redução da largura e da espessura da lente.

O Instituto Americano da Física aceitou o estudo a ser publicado em seu Jornal de Física Aplicada.

Source: http://www.aip.org/

Last Update: 15. March 2012 07:00

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