异向介质的特性及其本构参数的研究

被引量 : 2次 | 上传用户:ha1cy0n
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
异向介质作为当前电磁学、光学及材料学交叉学科的研究热点,因其独特的物理特性,受到广泛的关注。本构参数决定了媒质的电磁特性,因此准确获取本构参数,对于描述和评估异向介质的电磁特性及应用有着非常重要的意义。本文首先介绍了异向介质的构造及在入射电磁波作用下的电磁响应特性。从麦克斯韦方程出发,对出现负磁导率和负介电常数的物理现象进行理论分析和模型研究。其次,论文详细分析了金属细线(Rod)和开口谐振环(SRR)分别产生负介电常数和负磁导率的原理。第三,论文主要研究了异向介质本构参数提
其他文献
上世纪,李政道教授提出:通过高能重离子碰撞,有可能产生极高温高密的环境并发生相变,由强子物质变为由夸克胶子组成的新物质形态--夸克胶子等离子体(QGP)。对QGP的研究一直是物理
近年来,纳米金刚石(NDs)由于其化学物理稳定性、丰富的表面基团和低毒性等优异性质,使其在光学和生物医学领域中引起了全世界的注意。然而,对于初级尺寸为3~5 nm的NDs的发光通常非
大多数材料具有“热胀冷缩”性质,不同材料制成的器件受热后会由于膨胀系数不匹配而出现热应力、微裂纹等,使器件的一些物理性能下降,甚至无法使用。而负热膨胀材料可以和普通的
2000年以来随着纳米材料制备工艺的不断进步,人们通过各种实验手段制备出了碳纳米管材料,并发现其具有许多优异的电磁,机械,化学特性,有望应用于无线纳米互连,THz辐射源和太阳能电
量子纠缠是最基本的量子通讯和计算资源。多体纠缠的产生成为量子信息科学的一种基本研究,并引起了广泛的兴趣。这篇论文考虑了几种新方法,利用腔量子电动力学来产生可扩展的多
我们所处的21世纪是信息化世纪,信息化革命是继工业革命、电子革命后的第三大科技革命,信息化发展的主题是速度、质量,我们会发现在生活中信息总是以各种网络的形式传播出去,
本文主要研究了Rosenberg问题和Kepler方程的对称性与守恒量,以及其它约束力学系统的Mei对称性导致的新型守恒量。首先,研究Rosenberg问题的对称性与守恒量,建立Rosenberg问