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1 - ORIGINE ET DÉVELOPPEMENT DES MÉTAMATÉRIAUX

2 - PRINCIPES ET PROPRIÉTÉS

3 - APPLICATIONS

4 - PERSPECTIVES

| Réf : AF3713 v1

Perspectives
Métamatériaux

Auteur(s) : André DE LUSTRAC

Date de publication : 10 janv. 2007

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INTRODUCTION

Les métamatériaux, comme leur nom l’indique, sont des matériaux artificiels ayant des propriétés physiques supérieures aux matériaux naturels. « Meta » est un préfixe grec signifiant « au-delà » ou « un niveau au-dessus », comme dans métaphysique ou métalogique.

Les métamatériaux sont donc des matériaux ayant des propriétés « au-delà » de ce que l’on peut espérer observer dans des matériaux naturels. Plus précisément, en électromagnétisme et en optique, les métamatériaux présentent des propriétés nouvelles susceptibles d’exciter l’imagination des chercheurs et des ingénieurs comme un indice optique négatif ou un effet Doppler inversé, par exemple.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-af3713


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4. Perspectives

Comme nous l’avons dit en introduction, le concept de métamatériaux est à la fois très ancien et très récent. En électromagnétisme, la notion de matériaux à main gauche n’a pris forme que depuis 2001. Malgré cela, le développement des études est exponentiel, même s’il est encore relativement modeste en France. Les espoirs sont relativement importants en micro-ondes, car ce concept amène la perspective de développement d’applications originales (antennes intelligentes ultra-compactes, déphaseurs, filtres...). Dans ce domaine, l’utilisation des métamatériaux peut devenir progressivement une technique comme une autre avec, sans doute, des applications spécifiques irréalisables autrement. En optique, et également dans le domaine intermédiaire des fréquences terahertz, les progrès sont plus lents car la technologie à mettre en œuvre est plus délicate. L’enjeu est important avec la perspective de systèmes optiques ayant une résolution inégalée. La difficulté de réalisation est telle qu’elle semble difficile à surmonter rapidement, mais l’enjeu est suffisamment important pour provoquer une émulation certaine entre les meilleurs laboratoires du domaine.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - MUNK (B.A.) -   Frequency selective surfaces. Theory and Design.  -  Wiley Interscience (2000).

  • (2) - YAGI (H.) -   Beam transmission of ultra-short waves.  -  IRE Proc., p. 715-741, 16 juin 1928.

  • (3) -   *  -  http://www.darpa.mil/dso/thrust/matdev/nim.htm

  • (4) - PENDRY (J.B.), HOLDEN (A.J.), ROBBINS (D.J.), STEWART (W.J.) -   Low frequency plasmons in thin-wire structures.  -  J. Phys. : Condens. Matter 10 , p. 4785-4809 (1998).

  • (5) - PENDRY (J.B.), HOLDEN (A.J.), ROBBINS (D.J.), STEWART (W.J.) -   Magnetism from conductors and enhanced nonlinear phenomena.  -  IEEE Trans. Microwave Theory Tech. 47, p. 2075-2084 (1999).

  • (6) - SMITH (D.R.), PADILLA (W.J.), VIER (D.C.), NEMAT-NASSER (S.C.), SCHULTZ (S.) -   Composite medium with simultaneously negative permeability and permittivity.  -  Phys. Rev. Lett. 84 , p. 4184-4187...

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