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1)  anisotropic media
各向异性媒介物
2)  bianisotropic media
双各向异性媒质
1.
The characteristics and constitutive relationship of various media, such as isotropic, double negative, bi-isotropic, anisotropic and bianisotropic media, are given.
从电磁媒质的本构关系出发,给出了线性电磁媒质的分类,详细讨论了包括各向同性、各向同性双负、双各向同性、各向异性、双各向异性等媒质的特征及其本构关系;论述了媒质的互易特性,分析了新型电磁媒质特别是各向同性双负媒质和双各向异性媒质中尚未完善的一些基本概念或有待于研究的问题。
3)  anisotropic medium
各向异性媒质
1.
Equivalent source method for calculating 3 D eddy currents in the anisotropic medium;
各向异性媒质中三维涡流场的等效源法
2.
FDTD Method for Simulation of EM Wave Propagation in Anisotropic Medium;
用FDTD算法模拟电磁波在各向异性媒质中的传播
3.
Law of reflection and refraction of the extraordinary ray at the interface between anisotropic mediums;
非常光在各向异性媒质分界面上的反射和折射定律
4)  anisotropic media
各向异性媒质
1.
Study on parameters reconstruction of gyrotropic-like anisotropic media;
类回旋各向异性媒质电磁特性及参数反演研究
5)  negative dielectric anisotropy
负介电各向异性
1.
New type of liquid crystals such as laterally fluorinated naphthalene indane,axially fluorinated cyclohexane and liquid crystal containing highly fluorinated substituent,which with high negative dielectric anisotropy、low viscosity and high clearing point were emphasized.
综述了VA-TFT(垂直取向薄膜晶体管驱动)用负介电各向异性液晶的结构及性质。
2.
Liquid crystal materials with negative dielectric anisotropy are widely used in LCD, such as DSECBGHFLCPDLCVA-TFTMDVA-TFT modes.
负介电各向异性 ( -△ε)液晶广泛应用于DS、ECB、GH、FLC、PDLC、VA -TFT、MDVA -TFT等模式的液晶显示中。
3.
The structures,properties and applications of laterally fluorinated negative dielectric anisotropy liquid crystal compounds are reviewed.
对环上氟取代负介电各向异性液晶的结构、性质和应用作了论述。
6)  anisotropic medium
各向异性介质
1.
FCT finite difference modeling of three-component seismic records in anisotropic medium;
各向异性介质中三分量地震记录的FCT有限差分模拟
2.
Experimental researckes on shear wave characteristics in anisotropic medium;
各向异性介质中横波特征的实验研究
3.
Study of parallel FDTD algorithm for anisotropic medium on a PC cluster system;
电各向异性介质FDTD并行算法的研究
补充资料:各向同性和各向异性
      物理性质可以在不同的方向进行测量。如果各个方向的测量结果是相同的,说明其物理性质与取向无关,就称为各向同性。如果物理性质和取向密切相关,不同取向的测量结果迥异,就称为各向异性。造成这种差别的内在因素是材料结构的对称性。在气体、液体或非晶态固体中,原子排列是混乱的,因而就各个方向而言,统计结果是等同的,所以其物理性质必然是各向同性的。而晶体中原子具有规则排列,结构上等同的方向只限于晶体对称性所决定的某些特定方向。所以一般而言,物理性质是各向异性的。例如, α-铁的磁化难易方向如图所示。铝的弹性模量E沿[111]最大(7700kgf/mm2),沿[100]最小(6400kgf/mm2)。对称性较低的晶体(如水晶、方解石)沿空间不同方向有不同的折射率。而非晶体(过冷液体),其折射率和弹性模量则是各向同性的。晶体的对称性很高时,某些物理性质(例如电导率等)会转变成各向同性。当物体是由许多位向紊乱无章的小单晶组成时,其表观物理性质是各向同性的。一般合金的强度就利用了这一点。倘若由于特殊加工使多晶体中的小单晶沿特定位向排列(例如金属的形变"织构"、定向生长的两相晶体混合物等),则虽然是多晶体其性能也会呈现各向异性。硅钢片就是这种性质的具体应用。
  
  介于液体和固体之间的液晶,有的虽然分子的位置是无序的,但分子取向却是有序的。这样,它的物理性质也具有了各向异性。
  

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