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    框架,连‘正确与否’都证明不了。
    想要吸引资金支持,可不是一个PPT,一大堆复杂数学内容就可以的。
    他思索着问道,“孙教授,你们组研究了实际的东西吗?”
    “我的意思是说,按照设计制作的伪装产品之类……”
    “没有。”
    孙雯摸了下脸颊,用了两个字来说明,“没钱。”
    她又想了想,忽然道,“我们是有一个设计模型,我找找。”
    说着坐到电脑前,打开文件夹找到了一个模型文件。
    张明浩凑过去看了一下。
    孙雯讲解道,“是一个球型设计,外层是由PVC、PP以及镜面晶体颗粒组成,最里面是吸光材料。”
    “这个设计外层,是一种透光材料的有序结合,他们会像是一个个折射镜片一样,就能让光线的路径绕过球体表面,再到正对面穿出的效果。”
    “虽然理论上能实现视觉的穿透效果,但因为光的散射以及各类材料本身的特性,看起来也会很模糊。”
    张明浩理解的点点头。
    孙雯拿出的球型设计很有意思,最终目的是让光线环绕圆球再从正对面穿出,理论上是最完美的隐身方式。
    光线正对面穿透过去,肉眼就根本无法捕捉了。
    但即便在理论设计上,都能想到一大堆的漏洞。
    光的散射问题解决不了,材料本身的性能也会让隐身效果大大折扣。
    “以此为基础进行修正,再做出对应的产品,会是什么效果?”
    张明浩顿时来了兴趣。
    孙雯张了张嘴,还是开口道,“你是想针对这个设计做修改?还要做产品?”
    “但是……”
    她自己都没信心。
    “试一下吧!”
    张明浩笑道,“试一下也很意思,也许效果就很好呢?”
    再和孙雯谈了几句,他就离开回了应用电磁学实验室。
    到工作间,就开始修改起了设计。
    修改,是以设计本身,再根据最大化模糊视觉感知框架进行的。
    模糊视觉感知框架,是以光学超材料的设计概念来完成的,主体还是纳微级颗粒的设计排列,框架核心可以理解为,由无数个多面体组成的球体。
    圆球的各个面并不都是透光材料,也有少数底面是吸光材料。
    如果有一种具备一定折射率,透光率超过99%的材料,能做到材料颗粒的最小化,比如,一纳米,以

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