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     之前提到的主要的几种隐身方法,实际都存在应用上的困难与缺陷。事实上,为了克服该对左手材料的要求并将隐身延伸到宽频范围以及可见的更大对象,研究人员最近研究几何光学的隐身[16,17,18]。在这类隐身中,我们认为光场的幅度和方向与变换光学的领域所保存的(幅度和相位)相反。这些设计用常用的光学器件,已经能够掩盖厘米至米大小的物体。然而,这些计划只对单向入射光或者离散的角度有效,因为它们不适合连续多向隐身,它们可以有非同式的放大倍率。对于离轴、非零的角度来说,背景图像会显示出失真和位置偏移。当背景接近隐形装置时可能不是很清楚,但是当他们相距甚远显得尤为明显。
    尽管隐身一直在进步,但是三文多向隐身一直是难以捉摸的。正如Wolf、Habashy[19]和Nachman[20]所说的,没有各向同性隐身方案可以从各个视角隐藏物体。他们的工作回答了一个来源于Devaney[21]的问题,他展示了如何用数学的方法用零散射场构建电位,从而隐身。然而,Devaney的结果是对有限数量的离散方向而言,而不是对于连续角度范围。
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