Japan AIST разработала совершенно темную пластину, которая поглощает более 99,98% света. Свет от лазерной указки пропадает.

Национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST, Япония) разработал темный диск, поглощающий более 99,98% света, и анонсировал его 18 января. Это дальнейшее развитие «полностью темной пластины», разработанной в 2019 году, где способность к поглощению света была дополнительно улучшена. По словам Кунинобу Амамии из AIST, разработавшего этот материал, он «самый лучший в мире без каких-либо претензий». Предыдущий лист поглощал 99,5% света (отражение 0,5%), но на этот раз коэффициент отражения был снижен до 0,02%. «Это называется верхним темным покровом. Даже если вы посветите на него лазерной указкой, он исчезнет. Это поглощающий мир на 99,98%
Как работает абсорбция?
Основным механизмом является «структура удерживания света», которая отражает падающий свет. Создавая на поверхности небольшие бугры в форме холмов и отражая свет, можно избежать бликов (спектральное отражение). Он не только поглощает все виды света от ультрафиолетового до видимого и инфракрасного, но и обладает тактильными свойствами, которые отличают его от обычных школьных досок. Некоторые краски с использованием углеродных нанотрубок достигли такого же уровня поглощения, но были очень хрупкими.
Однако дымка (диффузное отражение) также возникала внутри материала самой темной ткани. Углеродная сажа, используемая для чернения материала, имеет тенденцию прилипать и образовывать микроскопические комки. Когда эти частицы превышают длину волны света, они рассеивают свет и вызывают затухание. В этом очень темном листе вместо фульгорезина используется черная лакообразная смесь смолы с маслом кешью. Нам удалось уменьшить размытие, сделав частицы меньше и затруднив распространение света. Отражение лазерного луча в основном вызвано туманом. На этот раз мы достигли скорости поглощения, которая делает невидимым даже лазерный свет.
По словам Амемии, это свойство предполагается использовать для «подавления отражений на внутренней поверхности трубки камеры и улучшения эффекта погружения за счет затемнения всего, кроме экрана гарнитуры виртуальной реальности». В конечном итоге используется в сценах, где человеческий глаз воспринимает черный цвет напрямую. Хотя современные материалы нельзя использовать таким образом, г-н Амемия говорит о своем идеале следующим образом. «В этом отношении ценность достижения черного цвета заключается в том, что он виден человеческому глазу. Мы можем уменьшить уровень тонких черных тонов и добиться коэффициента контрастности на четыре порядка. Было бы хорошо, если бы мы могли использовать его для выражения и применить его, чтобы воспроизвести пейзаж, как он кажется невооруженным глазом».