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  • 模擬電磁波和周期性結構(一)

    我們經常想要模擬入射到周期性結構中的電磁波(光、微波),例如衍射光柵、超材料,或頻率選擇表面。這可以使用COMSOL產品庫中的RF或波動光學模塊來完成。兩個模塊都提供了Floquet周期性邊界條件和周期性端口,并將反射和透射衍射級作為入射角和波長的函數進行計算。本博客將介紹這類分析背后的概念,并將介紹這類問題的設定方法。場景首先,讓我們來考慮代表周期性重復晶胞的自由空間平行六面體,平面波沿一個角度入射到其上,如下圖所示。圖、平面波經過周期性重復晶胞的圖示入射波矢k在全局坐標系中有三個分量,其大小分別是:kx,ky,和kz。該問題可通過在域側面使用周期性邊界條件,并在頂部和底部使用端口邊界條件來模擬。該問題設定最復雜的地方是定義入射波和出射波的方向和偏振。定義波方向雖然COMSOL軟件非常靈活,支持對基矢坐標系的任意定義,但在本博客中,我們將選定一個坐標系并始終使用它。入射光的方向由兩個角度定義,α1和α2;以及兩個矢量,n為模擬......閱讀全文

    模擬電磁波和周期性結構(一)

    我們經常想要模擬入射到周期性結構中的電磁波(光、微波),例如衍射光柵、超材料,或頻率選擇表面。這可以使用COMSOL產品庫中的RF或波動光學模塊來完成。兩個模塊都提供了Floquet周期性邊界條件和周期性端口,并將反射和透射衍射級作為入射角和波長的函數進行計算。本博客將介紹這類分析背后的概念,并將介

    模擬電磁波和周期性結構(三)

    對于足夠短的波長,也可以有更高階的衍射模式。當m時,下圖顯示了這些情況。圖、短波長的更高階衍射模式圖示這些模式存在的條件是:mλ0for:m…其中m時的情況可以簡化為斯涅耳定律。當βm≠0時,如果光程差等于真空中波長的整數倍,則發生相長干涉,m階衍射光束的衍射角為βm。注意,正負m階的個數無需相同。

    模擬電磁波和周期性結構(二)

    下一步,考慮一個代表介電半空間的模擬域,在入射和出射端口面之間存在折射率差異,這會使波方向發生改變,如下圖所示。根據斯涅耳定律,我們知道折射角為β。這使我們可以計算出射端口處的波矢方向。此外,請注意,即使有額外的介電層夾在兩個半空間之間,這種關系也仍然成立。圖、斯涅耳定律圖示總結一下,要定義通過一個

    電磁波和引力波(一)

    也難怪很多人對LIGO探測到的引力波質疑,因為這次結果的確是太突然、太幸運了。并且,盡管愛因斯坦在1916年就預言了引力波,但他對自己的這個預言的態度也是反反復復頗為有趣的。愛因斯坦本人直到1936年對此還尚未有一個確定的答案。他曾經在一篇論文中得出“引力波不存在”的結論!但因為該文中他的計算有一個

    背景場特征在電磁波模擬中的應用

    COMSOL Multiphysics 5.0 版本新增了一個背景場特征,可以幫助用戶模擬線偏振平面波。這里,我們將使用案例集錦中一個依賴極化的散射示例來探討這一特征的用法。“看穿”墻體假設一個對象不在您的視線內,比如藏在墻后,但您需要確定它的取向。這也是救援人員特別關注的一個領域。進入建筑后,工作

    新研究證實周期性模擬禁食有益身體健康

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518368.shtm

    新研究證實周期性模擬禁食有益身體健康

    近日,哈爾濱醫科大學公共衛生學院牛玉存教授團隊在國際期刊《營養評論》刊發綜述文章,證實周期性模擬禁食能帶來健康“紅利”。牛玉存介紹,周期性模擬禁食通俗來講,就是在控制總熱量的情況下,攝入滿足基本身體營養需求的水和食物。建議攝取的食物數量少,以蔬菜水果為主,輔以適量雞蛋、豆制品等優質蛋白,以清淡飲食為

    電磁波和引力波

    也難怪很多人對LIGO探測到的引力波質疑,因為這次結果的確是太突然、太幸運了。并且,盡管愛因斯坦在1916年就預言了引力波,但他對自己的這個預言的態度也是反反復復頗為有趣的。愛 因斯坦本人直到1936年對此還尚未有一個確定的答案。他曾經在一篇論文中得出“引力波不存在”的結論!但因為該文中他的

    電磁波和引力波(二)

    用什么“尺子”來測量這么小的長度變化?科學家們又請出了引力波的大哥-電磁波,以激光的面貌出現。所用儀器是和1887年邁克耳遜的干涉儀[7]基本同樣的原理。干涉儀向不同方向發出兩束激光,在兩個長臂中來回后進行干涉,從干涉圖像則可以測量出兩臂長度的微小差異。這種設備是愛因斯坦的幸運神,當年邁克耳孫和莫雷

    Y2T45-電磁波之—光波導-電磁波導-FDTD算法(一)

    前情是,光是電磁波,電也是電磁波,那很多東西,國華就把他們放一起分析。麥克斯韋方程組:又來了。波導,動起來,就是TE 轉TM,TM轉TE,電磁一扭一扭的走起來。小時候每次用左手右手的記公式,腦子想著麥大爺走路左右手一擺一擺滴,就像電和磁一扭一扭的走。請出來第三第四方程

    晶體結構的周期性的相關介紹

      晶體是各向異性的均勻物體。生長良好的晶體,外觀上往往呈現某種對稱性。從微觀來看,組成晶體的原子在空間呈周期重復排列。即以晶體中的原子或其集合為基點,在空間中三個不共面的方向上,各按一定的點陣周期,不斷重復出現。如從重復出現的每個基元中各取某一相當點,則這些點合在一起形成一個空間點陣的一部分,圖3

    電磁波治療儀簡介和應用

      電磁波治療儀俗稱“神燈”,其核心部件——TDP治療板是經特別選定的30多種元素作為涂層制成的。在溫度的作用下,能產生出帶有幾十種元素信息,能量的電磁波,對生物體具有廣泛綜合的生物學效應。  適用范圍  內科:成年人急性、慢性功能性腹瀉、慢性支氣管炎、冠心病心絞痛、風濕性關節炎等;婦科:痛經、盆腔

    電磁波測距儀功能和測距原理

    電磁波測距儀(electromagnetic distance measuring instrument) 是采用電磁波為載波的測量距離的儀器。電磁波測距有兩種方法:脈沖測距法和相位測距法。

    周期性麻痹的診斷和治療介紹

      診斷  根據患者間歇性肌無力發作的特點,結合發作時腱反射、血清鉀濃度及心電圖改變,一般不難作出診斷。但需要注意的是,低鉀型周期性麻痹要明確是原發性還是繼發性,針對病因治療是關鍵。  治療  1.低鉀型周期性麻痹  發作時成人一次口服或鼻飼氯化鉀。對有呼吸肌麻痹者,應及時給予人工呼吸,吸痰、給氧。

    《科學》:模擬研究帶來地幔結構新認識

    美國科學家進行的一項最新研究,首次發現極高的溫度和壓力如何在亞原子層面上對地幔中礦物質產生影響。該研究成果有望加深人們對火山、地震和大陸漂移等與地幔相關活動的理解。相關論文發表在9月21日的《科學》雜志上。?地幔是分布在地表以下40公里到2900公里范圍內的半固體層,它偶爾會通過火山錐和深海口冒冒泡

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    周期性共濟失調的病因和發病機制

      發作性共濟失調為少見的常染色體顯性遺傳病,由編碼離子通道的基因突變致病。EA1由 KCNA1基因突變引起,定位于12p13,編碼電壓門控鉀離子通道Kv1.1α亞單位。Kv1.1可在有髓和無髓纖維中表達,在維持神經元的興奮性、動作電位的產生和傳導以及神經元間的興奮性傳導具有重要的作用。EA2由CA

    模擬光端機的簡介和缺點

      模擬光端機采用了PFM調制技術實時傳輸圖象信號,是前些年使用較多的一種。發射端將模擬視頻信號先進行PFM調制后,再進行電-光轉換,光信號傳到接收端后,進行光-電轉換,然后進行PFM解調,恢復出視頻信號。由于采用了PFM調制技術,其傳輸距離很容易就能達到30 Km左右,有些產品的傳輸距離可以達到8

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    摘要:電磁波是由同相且互相垂直的電場與磁場,是以波動的形式傳播的電磁場,具有波粒二象性,速度為光速。電磁波伴隨的電場方向,磁場方向,傳播方向三者互相垂直,因此電磁波是橫波。通過微波衛星電視、小孔成像、反射、折射、棱鏡色散實驗以及微波屏蔽等實驗,證明電磁波、光波兩者的特性完全不同,采用頻率(波長)無法

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    太陽模擬器是一種在室內模擬太陽光的設備,在光伏行業,它主要用于太陽電池和組件的電性能測試、光老化試驗,熱板耐久試驗等。一個常規的太陽模擬器由光源、儲能供電電路、觸發電路、電子負載、采集電路以及計算機等模塊組成。?1、光源?光源是太陽模擬器的重要部件,光源的選擇對模擬器的設計起到關鍵的作用,可選的包括

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    對AI設計的蛋白質“納米籠”進行低溫電子顯微鏡分析。圖片來源:韓國浦項科技大學韓國浦項科技大學研究團隊利用人工智能(AI)技術,設計出一種“納米籠”,成功模擬出病毒的復雜結構。其可遞送治療基因,進而成為一種醫療創新平臺。這項研究展示了AI在生物醫學領域的巨大潛力,特別是在改善基因治療載體方面。該研究

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    氨基酸結構和分類 (一)基本氨基酸 組成蛋白質的20種氨基酸稱為基本氨基酸。它們中除脯氨酸外都是α-氨基酸,即在α-碳原子上有一個氨基。基本氨基酸都符合通式,都有單字母和三字母縮寫符號。 按照氨基酸的側鏈結構,可分為三類:脂肪族氨基酸、芳香族氨基酸和雜環氨基酸。 1.脂肪族氨基酸?共15種。 側鏈只

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    電磁波譜的排列順序:無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、x射線和伽馬射線。光波的頻率比無線電波的頻率要高很多,光波的波長比無線電波的波長短很多;而X射線和γ射線的頻率則更高,波長則更短。在電磁波譜中各種電磁波由于頻率或波長不同而表現出不同的特性,如波長較長的無線電波很容易表現出干涉、衍射等現象,

    色譜模擬蒸餾的定義和特點

    色譜模擬蒸餾就是運用色譜技術模擬經典的實沸點蒸餾方法,來測定各種石油餾分的餾程。色譜模擬蒸餾方法測定石油餾分的餾程,具有數據準確、分析快速、用樣量少、自動化程度高等特點。

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    分子模擬(Molecular Simulation) 利用計算機以原子水平的分子模型來模擬分子結構與行為,進而模擬分子體系的各種物理、化學性質的方法。它是在實驗基礎上,通過基本原理,構筑起一套模型和算法,從而計算出合理的分子結構與分子行為。分子模擬不僅可以模擬分子的靜態結構,也可以模擬分子體系的動態

    Y2T45-電磁波之—光波導-電磁波導-FDTD算法(二)

    電的三個方向,磁的三個方向,都有了。有限,有限

    Y2T45-電磁波之—光波導-電磁波導-FDTD算法(三)

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    單一序列(unique sequence)又稱非重復序列, 在一個基因組中一般只有一個拷貝。真核生物的絕大多數結構基因在單倍體中是單拷貝或幾個拷貝(1~5個拷貝)。

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