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1) 2-D electromagnetic crystal
二维电磁晶体
1.
According to the fundamental principle of effective medium theory and the method of moment model for 1-D electromagnetic crystal,2-D electromagnetic crystals structure was equivalent to 1-D structure and the effects of effective permittivity with periodic-to-wavelength were calculated by using effective permittivity formulas in this paper.
根据等效介质理论的基本原理和一维电磁晶体的矩量法分析模型,将二维方格子电磁晶体等效为一维结构,用等效介电常数求解公式求解不同周期波长比和填充率的等效介电常数,由一维电磁晶体的矩量法分析模型求解二维电磁晶体的带隙结构。
2) two-dimensional magnetophotonic crystals
二维磁性光子晶体
1.
Numerical analysis of two-dimensional magnetophotonic crystals with structural defects
带缺陷结构的二维磁性光子晶体的数值模拟分析
2.
The mode field and effective index of two structures (square air core and circular air core) of two-dimensional magnetophotonic crystals is analyzed using finite-difference frequency-domain (FDFD) method.
利用频域有限差分方法分析了两种二维磁性光子晶体结构(方形和圆形空气孔结构)的模场分布和有效折射率。
3) two-dimensional crystal
二维晶体
1.
The diffraction of two-dimensional crystal as special case of three-dimensional crystal is researched.
讨论和研究了干涉函数对衍射的影响,提出并证明了Laue方程的一般表达式和有关倒易空间与倒易向量的2个定理,研究了作为三维晶体特例的二维晶体的衍射,讨论了二维晶体倒易点阵的物理内容和点阵点的权重。
2.
The crystallographic problems of two-dimensional crystal,such as the matrix expression, the symmetry and the systematic absence law of the crystal's X-ray diffraction, are studied.
对二维晶体的矩阵表示、对称性及其对X射线衍射的系统消光规律进行了研究,得到并证明了二维晶体的矩阵表示的二个定理和二维晶体对X射线衍射的系统消光定理。
4) electromagnetic crystal
电磁晶体
1.
Aimed at the problems,of analysis on band gap of electromagnetic crystal using usual method,such as time-consuming,hard to be understood,a model of plane wave expansion(PWE) method is introduced in this paper and the plane wave expansion method is adopted to analyze the band gap structure of two-dimensional electromagnetic crystal with different shape of filling cell.
针对常见的电磁晶体带隙分析方法存在耗时、不易理解等问题,推导了二维电磁晶体的平面波展开法(Plane Wave Expansion,PWE)模型,并采用平面波展开法分析了不同形状填充单元二维方格子电磁晶体的带隙结构。
5) magnetoelectric crystals
磁电晶体
6) 2D DNA lattice
二维DNA晶体
补充资料:磁控光子晶体
磁控光子晶体 德国物理学家制造了一种可以用磁场来调节的新型光子晶体,其性能优于电调节光子晶体。德国karlsruhe研究院的stefan linden与karlsruhe大学的合作者利用一对金线制成了这个装置,金线的作用是充当人造磁性原子。这个发现为人们在纳米尺度操控光提供了一种新方法。(参考文献:phys.rev.lett. 97 083902) 光子晶体是一种某些性质周期性变化的人造纳米结构材料,通常这种材料的电容率(也称介电常数)呈周期性变化,可以产生“光子带隙”从而使光的传播变得可控。其原理类似于周期变化半导体材料产生的控制电流的导带和禁带。光子晶体的实现也是通过有目的的掺杂,使晶体具备控制光传播的能力。在此之前,所有操纵可见光的光子晶体都是通过电信号调节材料的电容率来控制的。虽然从理论上讲也可以通过调节导磁率(μ)来实现这种功能,但是众所周知天然材料对可见光来讲其导磁率μ为1,也就是说,研究者不能通过调节导磁率的方法来制造光子晶体。 直到现在,linden与其合作者才发现了一种用超颖材料(metamaterial)解决这个问题的方法。超颖材料是一种用纳米微杆、金属小环等制造的人工纳米结构复合材料,这些纳米小部件在材料中扮演人造原子的角色。超颖材料的性质与它的组件完全不同,包括导磁率μ不等于1。在linden他们目前的实验中,使用了一对被50纳米厚的氟化镁分开的宽为220纳米长为100微米的金线,构造了一个一维人造磁性原子阵列。然后他们将这个装置置于石英底座上,制成了一个可以使光沿特定路线传播的磁光子晶体。 linden说:“我们的发现证明了关于存在磁光子晶体的理论,尽管它距实际应用还有相当的距离。”既可以利用电容率也可以利用导磁率,在设计制造光子晶体方面给了科学家们更大的自由度。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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