Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Zero-Frequency band gap“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Zero-Frequency band gap"
ALI, MUNAZZA ZULFIQAR, und TARIQ ABDULLAH. „APPEARANCE OF A ZERO-n AND A ZERO-ϕeff GAP IN DIFFERENT FREQUENCY RANGES IN A SINGLE 1D PHOTONIC BAND GAP STRUCTURE“. International Journal of Modern Physics B 25, Nr. 22 (10.09.2011): 3027–34. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979211100849.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Lei, Zhengyong Song, Xueqin Huang und C. T. Chan. „Physics of the zero- photonic gap: fundamentals and latest developments“. Nanophotonics 1, Nr. 3-4 (01.12.2012): 181–98. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2012-0020.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Fei, und Yulin Chen. „Interesting Band Properties of One-Dimensional Photonic Crystals Containing Epsilon-Negative Layers“. Zeitschrift für Naturforschung A 65, Nr. 4 (01.04.2010): 329–34. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2010-0409.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Qida, Jiaxi Zhou, Kai Wang, Daolin Xu, Guilin Wen, Qiang Wang und Changqi Cai. „Low-frequency locally resonant band gap of the two-dimensional quasi-zero-stiffness metamaterials“. International Journal of Mechanical Sciences 222 (Mai 2022): 107230. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2022.107230.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Qida, Jiaxi Zhou, Kai Wang, Daolin Xu, Guilin Wen und Qiang Wang. „Three-dimensional quasi-zero-stiffness metamaterial for low-frequency and wide complete band gap“. Composite Structures 307 (März 2023): 116656. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.116656.
Der volle Inhalt der QuelleMovchan, N. V., R. C. McPhedran und A. B. Movchan. „Flexural waves in structured elastic plates: Mindlin versus bi-harmonic models“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 467, Nr. 2127 (22.09.2010): 869–80. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2010.0375.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Li-Qin, Jin-Feng Zhang, Li-Ming und Shi-Tao Xu. „WSe2 Monolayer: A Stable Two-Dimensional Heterostructure Material from First-Principles of Simulation Calculations“. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 17, Nr. 10 (01.10.2022): 1379–83. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2022.3318.
Der volle Inhalt der QuelleXiu, Chenxi, und Xihua Chu. „Study on dispersion and wave velocity in 2D elliptic granular crystals by a micromechanics-based micromorphic model“. Advances in Mechanical Engineering 14, Nr. 8 (August 2022): 168781322211199. http://dx.doi.org/10.1177/16878132221119957.
Der volle Inhalt der QuelleAlaa, Siti, Muhammad Fajrin, Eva Nurhaliza, Dian Wijaya Kurniawidi, Susi Rahayu und I. Wayan Sudiarta. „THE STUDY OF GRAPHENE BAND GAP USING HATREE FOCK METHOD IN MOLECULAR SCALE“. Indonesian Physical Review 3, Nr. 1 (14.02.2020): 24. http://dx.doi.org/10.29303/ipr.v3i1.35.
Der volle Inhalt der QuelleYuan, Bo, Yong Chen, Min Jiang, Shuai Tang, Miao He und Minglin Tu. „the Interaction of Resonance And Bragg Scattering Effects for the Locally Resonant Phononic Crystal with Alternating Elastic and Fluid Matrices“. Archives of Acoustics 42, Nr. 4 (20.12.2017): 725–33. http://dx.doi.org/10.1515/aoa-2017-0075.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Zero-Frequency band gap"
Zeng, Yi. „On the Design and Realization of Broadband Seismic Metamaterials“. Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2023. http://www.theses.fr/2023LORR0036.
Der volle Inhalt der QuelleThe seismic metamaterials (SMs) make it possible to protect buildings in a way of efficiently attenuating and effectively controlling seismic waves. The SMs can attenuate seismic waves on the way of propagating to buildings, thereby protecting people's lives and property. Considering the multiple and high hazard of earthquakes, as well as some disadvantages that cannot be ignored in the seismic isolations, SMs have shown the application prospects. Several SMs are design in this thesis for isolating seismic Rayleigh waves. These SMs can attenuate seismic Rayleigh waves in the wide-low-frequency range and ultra-low frequency range, to protect man-made buildings and reduce the damage of earthquakes. This work not only provides new approaches for controlling seismic surface waves at ultra-low frequency, but also provides new design ideas for steering surface wave
Konferenzberichte zum Thema "Zero-Frequency band gap"
Shepherd, T. J. „Photonic Band Gaps“. In The European Conference on Lasers and Electro-Optics. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1998. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_europe.1998.tut1.
Der volle Inhalt der QuelleYablonovitch, Eli. „Photonic band structure“. In OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1991. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1991.me1.
Der volle Inhalt der QuelleTehrani, M. M., und G. J. Olson. „Optical switching effect in HgCdTe at room temperature“. In OSA Annual Meeting. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 1985. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1985.fu6.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Ming, Jia Li, Xu Dong, Dakun Sun und Xiaofeng Sun. „Experimental Study on Different Tip Clearance of Low-Speed Axial Fan“. In ASME Turbo Expo 2021: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2021. http://dx.doi.org/10.1115/gt2021-59899.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Yucong, Yueyang Liu, Jun Qin, Longjiang Deng, Yang Li und Lei Bi. „A magnetic field tunable Zero-Index-Metamaterial“. In CLEO: Applications and Technology. Washington, D.C.: Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_at.2022.jw3b.61.
Der volle Inhalt der QuelleWright, Terry, und William E. Simmons. „Blade Sweep for Low-Speed Axial Fans“. In ASME 1989 International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 1989. http://dx.doi.org/10.1115/89-gt-53.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Paul Xiubao, und JianAn Yin. „From Rotating Stall to Surge: A Shock Tube Mechanism“. In ASME Turbo Expo 2013: Turbine Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2013. http://dx.doi.org/10.1115/gt2013-94128.
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