Nedavno, Shawn-YuLin, fizičar na tehnološkom institutu Rensselaer, objavio je novi rad u izvješću Journal of natural science, rekavši da su sada znanstvenici pronašli materijal čiji izgleda zagrijani svjetlosni intenzitet premašuje granicu zračenja crnih tijela. Ovaj se novi materijal može upotrijebiti za prikupljanje energije, vođenje infracrvenog praćenja i prepoznavanja objekata, atmosferska kemijska spektroskopija, laserska i druga područja.
U ranom 19 stoljeću Max Planck, njemački fizičar, koristio je matematičke metode za opis zakona zračenja i pretpostavio je da energija može postojati samo u diskretnim vrijednostima, čime je ušla u kvantno doba. Max je također proglašen utemeljiteljem kvantne mehanike. Od kraja 19 stoljeća znamo da svi materijali prilikom zagrijavanja emitiraju svjetlost u predvidljivom rasponu valnih duljina. Prema zakonu Planck' nijedan predmet u svemiru ne može emitirati više zračenja od crnaca. Crno tijelo je idealan objekt. Može apsorbirati sva elektromagnetska zračenja izvana bez refleksije i prijenosa. S porastom temperature, elektromagnetski val i svjetlost koje emitira crno tijelo nazivaju se zračenjem crnih tijela.
Shawn Yulin otkrio je da novi materijal krši ograničenja zakona Planck' To je trodimenzionalni fotonski kristal na osnovi volframa (po strukturi sličan dijamantskom kristalu). Kada se zagrijava na 600 k, njegov svjetlosni intenzitet je 8 puta više od norme za crna tijela, a struktura materijala pokazuje maksimum zračenja od oko 1. 7 μ M. novi materijali mogu emitirati sličnu koherentnu svjetlost koju proizvode laseri ili diode (LED), ali ne trebaju složene i skupe poluvodičke strukture.
Shawn Yulin rekao je da u stvari to ne krši zakon Planck', već je novi način stvaranja topline. Iako teorija ne može u potpunosti objasniti ovaj fenomen, znanstvenici pretpostavljaju da pomak između slojeva fotonskog kristala omogućuje da svjetlost puca iz unutarnjeg prostora kristala, a svjetlost koja odbija i odbija u strukturu kristala, mijenjajući tako performanse Svjetlo. Ponašanje je gotovo poput umjetnog laserskog materijala.

