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Enregistrement W4415054321 · doi:10.1088/1361-6463/ae11c1

The 2026 active metamaterials roadmap

2025· article· en· W4415054321 sur OpenAlexaff
Simon Pope, Diane J. Roth, Aakash Bansal, Mostafa A. Mousa, Ashkan Rezanejad, Antonio Elia Forte, G. R. Nash, Lawrence Singleton, Felix Langfeldt, Jordan Cheer, Stephen Henthorn, Ian R. Hooper, E. Hendry, Alexander W. Powell, Anton Souslov, Eric Plum, C.H. de Groot, Otto L. Muskens, Joe Shields, Carlota Ruíz de Galarreta, C. David Wright, Coşkun Kocabaş, M. Said Ergoktas, Jianling Xiao, Sebastian A. Schulz, Andrea Di Falco, Alexey V. Krasavin, Anatoly V. Zayats, J. B. Pendry

Notice bibliographique

RevueJournal of Physics D Applied Physics · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueModular Robots and Swarm Intelligence
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesEuropean Research CouncilDefence Science and Technology GroupRoyal Academy of EngineeringInnovate UKSimons FoundationSimons Society of FellowsUK Research and InnovationEngineering and Physical Sciences Research CouncilDefence Science and Technology Laboratory
Mots-clésMetamaterialPoint (geometry)Range (aeronautics)Energy (signal processing)Societal impact of nanotechnology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Active metamaterials (AMMs) are engineered structures that possess novel properties that can be changed after the point of manufacture. Their novel properties arise predominantly from their physical structure, as opposed to their chemical composition and can be changed through means such as direct energy addition into wave paths, or physically changing/morphing the structure in response to both a user or environmental input. AMMs are currently of wide interest to the physics community and encompass a range of sub-domains in applied physics (e.g. photonic, microwave, acoustic, mechanical, etc). They possess the potential to provide solutions that are more suitable to specific applications, or which allow novel properties to be produced which cannot be achieved with passive metamaterials, such as time-varying or gain enhancement effects. They have the potential to help solve some of the important current and future problems faced by the advancement of modern society, such as achieving net-zero, sustainability, healthcare and equality goals. Despite their huge potential, the added complexity of their design and operation, compared to passive metamaterials creates challenges to the advancement of the field, particularly beyond theoretical and lab-based experiments. This roadmap brings together experts in all types of AMMs and across a wide range of areas of applied physics. The objective is to provide an overview of the current state of the art and the associated current/future challenges, with the hope that the required advances identified create a roadmap for the future advancement and application of this field.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,004
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,091
Score d'incertitude au seuil0,304

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,004
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0020,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0020,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,004
Science ouverte0,0020,004
Intégrité de la recherche0,0070,003
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0910,051

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,011
Tête enseignante GPT0,233
Écart entre enseignants0,222 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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