左手材料相关论文
光与物质作用导致的原子相干效应从激光诞生之后,一直是光学领域的热门研究课题,它是量子光学中最重要的基本物理现象之一。目前,......
本文基于MMIC技术实现了一种新型的微型双面复合左右手传输线结构。双面复合左右手传输线是常规复合左右手传输线的逆,即其由一个串......
研究了左手材料棱镜的色散特性和左手材料平行平板的等倾干涉特性。对于左手材料棱镜而言,其色散时出射光偏离原来的传播方向与右手......
采用了一个梯形四能级原子系统,在多模光场的作用下利用量子相干技术使其实现介质的左手效应,使介质具备左手材料特性。在相互作用表......
基于积分衍射理论和相干偏振理论, 研究了部分相干余弦高斯光束在左手材料中的光强的分布。研究结果表明: 中心光强随工作频率增大......
A closed four-level system in atomic vapor is proposed, which is made to possess left handedness by means of the techniq......
利用十字型金属线和改造的开口谐振环设计了一种新型左手材料,通过S参数反演法进行参数提取表明,这种结构的左手材料可以在千兆赫兹......
基于产生负介电常数的周期性金属线单元结构,利用平行金属双柱设计了具有双负通带的两种太赫兹波段二维左手材料。应用时域有限积......
利用电磁理论和传输矩阵法仿真得到了在0.3~6.935GHz微波波段具有负折射率的左手材料,并分别对右手材料和左手材料构成的光子晶体带......
毫米波通信是当前研究热点之一,并受到了广泛的关注。提出了一种可用于毫米波通信的具有双频带的左手材料,该结构单元由上下两环不对......
提出了基于传输线比拟模型的左手材料微结构设计方法,并对此进行了分析、验证.首先根据已有的具有左右手性质的基本传输线模型,通......
近年来,有两种人工材料,即光子晶体和左手材料在电磁波传输方面发挥着重要作用。光子晶体是周期性结构排列的介电结构,存在波的能......
对含左手材料的三层平面波导的TM振荡模进行了研究。利用麦克斯韦方程组,得到了TM振荡模的色散方程。根据该色散方程,考虑芯层厚度......
对纤芯为各向异性左手材料,包层为普通材料的光纤进行了相关研究。首先,从Maxwell方程组出发,得到了各向异性左手材料光纤振荡模的......
无线通信技术的快速发展,促进了紧凑、全集成射频前端产品成为无线通信系统的设计主流。差分天线改变了传统的单端口设计方法,直接......
左手材料是一种介电常数与磁导率同时为负的人工合成材料。自2000年被成功制造出后,左手材料已成为物理学与电磁学领域的研究前沿与......
左手材料是一种同时具有负的介电常数和负的磁导率的人工合成材料,它具有自然界材料所不具备的超常物理性质。近年来对左手材料的研......
左手材料是一种人工合成的电磁超材料,同时具有负的介电常数和负的磁导率,表现出一系列独特的电磁特性,在隐身、吸波、天线、微波器件......
左手材料是一类人工复合材料,其特点是材料的介电常数ε和磁导率μ在一定频段同时为负值。1968年,前苏联物理学家Veselago根据麦克斯......
负折射率介质材料(Left Handed Material,LHM)作为一种介电常数和磁导率同时为负的人工电磁材料,近年来受到国内外研究工作者的广......
涡旋光束具有螺旋形的相位。因此,在其传播方向上,单个光子携带的轨道角动量为l(h)危。这种独特的性质带来了许多新的应用,比如光......
在不久的将来,一系列各式各样的无线通信应用将会集成在同一手持终端中,这就要求天线符合多频、低剖面、小尺寸、性能优良、上市时......
将左手材料和结构应用于太赫兹波段的辐射探测,是目前世界上的一个热门研究主题。左手材料是一种人工复合材料,由于对某些频段的电磁......
如今,科学技术高度发达,传感器技术作为信息技术的重要支撑,在科学实验和工业生产实践中起着巨大作用,因此,已有众多学者逐渐投入......
复合左/右手传输线(Composite Right/Left-Handed Transmission Line,CRLH-TL)是继谐振结构实现左手材料之后的第二种方法;与谐振......
左手材料是等效介电常数与等效磁导率同时为负的一种新型人工材料。作为21世纪科学界的最大发现,它奇异的微波特性很快就引起了广......
当今高速率和大容量的信息传递以及多标准多功能融合的通信需求,促使无线通信系统向着高度集成化和高便携性的方向发展。本文依据......
超宽带(Ultra Wideband,UWB)通信技术具有低功耗、高带宽、高传输速率、低复杂性、抗多径能力强、发射信号功率谱密度低、安全性高......
随着科技的进步,现代通信系统正朝着高集成化、高可靠性的方向发展,在现代通信系统中,天线作为接收与发射电磁波的关键部件,其设计......
光子晶体是具有周期性空间结构和带隙的人工复合材料,由于其对于电磁波的出色的操控能力,近年来一直备受关注。现在,光子晶体的概......
左手材料是一种具备独特电磁特性的人工复合材料,其特性不同于常见的自然界存在的介质材料,加载左手材料的设备有可能打破传统材料......
近年来,左手材料的发展非常迅速,不同谐振频段的左手材料被广泛应用于实际需要的各个方面,所设计的微波频段左手材料可以应用于目......
左手材料是一种人工亚波长结构,在同一频段内同时具有负介电常数和负磁导率,因此左手材料又被称为双负材料。当电磁波在左手材料中......
由于先进的卫星通信和远程自动化控制雷达技术的应用开发、雷达技术应用覆盖范围的扩展,单一的极化和模式无法很好地满足圆极化发......
用光学外差干涉法对运动一维体全息光栅的衍射光束多普勒频移进行了测量,结果表明衍射光在晶体中传播时由于运动导致的多普勒效......
“完美”透镜是Pendry教授等人在2000年通过理论分析与推导提出一种全新的成像概念。由于左手材料(人工媒质)具有负折射率和消逝波......
基于谐振型左手材料理论,提出了一种新型的宽频带、低损耗左手材料结构单元。利用Nicolson-Ross-Weir算法和Ansoft HFSS软件,得到......
研究了在矩形波导E平面填充的一维周期或准周期左右手材料光子晶体中电磁波的色散特性.采用传输矩阵法推导出一种适用于任意一维光......
对芯层为左手材料而覆盖层和衬底均为不同普通材料的三层平面波导进行了探讨。考虑损耗、色散和各向异性的左手材料,利用TE模的色......
提出了一种利用含有负介电常量和磁导率张量的各向异性超常材料实现偏振分离的方法.通过分析电磁波在无损耗各向异性超常材料中的......
超材料(metamaterial)指的是一种具有人工设计的周期性或非周期结构并且具有天然材料所不具备的特定电磁特性的复合材料。近年来,......
左手材料(Left-handed metamaterials,LHMs)是一种介电常数和磁导率同时为负的人工周期性结构材料,由于其中传播的电场矢量(?)、磁......
左手材料(Left-handed metamaterials,LHMs)是一种介电常数和磁导率同时为负的人工复合结构材料,由于其中传播的电磁波的相速度和......
左手材料(Left-handed metamaterials,LHMs)是一种介电常数和磁导率同时为负的人工复合结构材料,由于在其中传播电磁波的相速度和群......