एलिसिया ब्राउन
घटना विकिरण को अवशोषित करने के लिए एक संरचना की बात की जाती है, चाहे वह विद्युत चुम्बकीय (EM) हो या ध्वनि। ऐसी सतह संरचना की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए, अत्यधिक नाजुक उच्च-पुनरावृत्ति गुरुत्वाकर्षण तरंग या HFGW पहचानकर्ता में, उदाहरण के लिए, Li-Baker। बहु-परत सुरक्षा, जिसके बारे में बात की जाती है, शीर्ष पर मेटामटेरियल [MM] परत या परतों के साथ बनाई गई है। यह MM एक विशेष EM या ध्वनि विकिरण पुनरावृत्ति बैंड के लिए व्यवस्थित है, जो बिना परावर्तन के घटना EM या ध्वनि विकिरण को अवशोषित करता है। इन शीर्ष MM परतों के नीचे पारंपरिक EM-विकिरण अवशोषित या ध्वनिक बनाए रखने वाली बुद्धिमान सामग्री का एक सब्सट्रेट है, उदाहरण के लिए, पिरामिड फोम सुरक्षा की एक किस्म। घटना विकिरण को MM परत या परतों द्वारा कुछ हद तक अवशोषित किया जाता है, और फिर इसे निचले अवशोषित और परावर्तक सब्सट्रेट द्वारा अधिक अवशोषित किया जाता है। शेष परावर्तित विकिरण को MM परतों द्वारा इसके 'बाहर निकलने के रास्ते' पर काफी हद तक अतिरिक्त रूप से भस्म कर दिया जाता है, इसलिए मूल रूप से घटना विकिरण की संपूर्णता को आत्मसात कर लिया जाता है - एक लगभग त्रुटिहीन डार्क बॉडी सुरक्षा। HFGW खोजक में एक सब्सट्रेट, उदाहरण के लिए, झाग सुरक्षा, एक उच्च वैक्यूम में बाहर निकल सकता है और वैक्यूम-डिलीवरी हार्डवेयर की क्षमता को कम कर सकता है, फिर भी, इस सबसे कम सब्सट्रेट पर परतें किसी भी बाहरी वैक्यूम से अवशोषित और परावर्तक सब्सट्रेट को सील कर देंगी। परतें अतिरिक्त रूप से हवाई जहाज, वाटरक्राफ्ट या पनडुब्बियों की सतहों से हवा या पानी की धारा के खिलाफ अवशोषित सामग्री को सील करने का काम करती हैं। इस तरह के कई स्तर के विकिरण सुरक्षा के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में गोपनीयता हवाई जहाज, रॉकेट और पनडुब्बियां शामिल हैं। इस पत्र का उद्देश्य एक समग्र अवशोषित सतह संरचना का उपयोग करके विकिरण, विद्युत चुम्बकीय और ध्वनि दोनों के अवशोषण में एक नई अवधारणा को प्रस्तुत करना और चर्चा करना है। विशेष रूप से माइक्रोवेव या अल्ट्रासोनिक आवृत्ति बैंड में विद्युत चुम्बकीय या ध्वनि विकिरण के अत्यधिक कुशल अवशोषक के लिए कई अनुप्रयोग मौजूद हैं। मेटामटेरियल [एमएम] के आगमन ने पूरी तरह से 'काली' या पूरी तरह से अवशोषक सामग्री या संरचना बनाने के उद्देश्य पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। ऐसा उद्देश्य, हालांकि पूरी तरह से प्राप्त करने योग्य नहीं है, लेकिन इसका करीब से अनुमान लगाया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय मेटामटेरियल कृत्रिम रूप से संरचित सामग्री हैं जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ अंतःक्रिया करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ध्वनिक या ध्वनि मेटामटेरियल कृत्रिम रूप से संरचित सामग्री हैं जिन्हें ध्वनि तरंगों के साथ अंतःक्रिया करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत चुम्बकीय माइक्रोवेव अवशोषण प्रौद्योगिकी का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण अनुप्रयोग ली-बेकर उच्च आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण तरंग (एचएफजीडब्ल्यू) डिटेक्टर के लिए है। इस डिटेक्टर में माइक्रोवेव फोटॉनों की एक तीव्र किरण की उपस्थिति में माइक्रोवेव फोटॉनों की एक छोटी संख्या का पता लगाने की जरूरत होतीयह अवशोषण विधि अत्यधिक शोषक दीवारों वाले एक एनेकोइक कक्ष के निर्माण से भी संबंधित है। इस प्रकार कक्ष की दीवारों से केवल नगण्य संख्या में माइक्रोवेव फोटॉन या ध्वनि तरंगें परावर्तित होती हैं। ऊपरी परतें कक्ष की दीवारों से सटे सब्सट्रेट में किसी भी गर्म (संभवतः विकिरण अवशोषण हीटिंग के कारण) सामग्री के वाष्पीकरण, उर्ध्वपातन या बाहर निकलने को भी रोकती हैं। अन्य अनुप्रयोगों में स्टील्थ विमान, मिसाइल और पनडुब्बी शिल्प और विभिन्न ध्वनिक प्रणालियाँ शामिल हैं।