Littérature scientifique sur le sujet « Zero-Frequency band gap »
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Articles de revues sur le sujet "Zero-Frequency band gap"
ALI, MUNAZZA ZULFIQAR, et 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, no 22 (10 septembre 2011) : 3027–34. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979211100849.
Texte intégralZhou, Lei, Zhengyong Song, Xueqin Huang et C. T. Chan. « Physics of the zero- photonic gap : fundamentals and latest developments ». Nanophotonics 1, no 3-4 (1 décembre 2012) : 181–98. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2012-0020.
Texte intégralXu, Fei, et Yulin Chen. « Interesting Band Properties of One-Dimensional Photonic Crystals Containing Epsilon-Negative Layers ». Zeitschrift für Naturforschung A 65, no 4 (1 avril 2010) : 329–34. http://dx.doi.org/10.1515/zna-2010-0409.
Texte intégralLin, Qida, Jiaxi Zhou, Kai Wang, Daolin Xu, Guilin Wen, Qiang Wang et 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.
Texte intégralLin, Qida, Jiaxi Zhou, Kai Wang, Daolin Xu, Guilin Wen et Qiang Wang. « Three-dimensional quasi-zero-stiffness metamaterial for low-frequency and wide complete band gap ». Composite Structures 307 (mars 2023) : 116656. http://dx.doi.org/10.1016/j.compstruct.2022.116656.
Texte intégralMovchan, N. V., R. C. McPhedran et 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, no 2127 (22 septembre 2010) : 869–80. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2010.0375.
Texte intégralZhang, Li-Qin, Jin-Feng Zhang, Li-Ming et Shi-Tao Xu. « WSe2 Monolayer : A Stable Two-Dimensional Heterostructure Material from First-Principles of Simulation Calculations ». Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics 17, no 10 (1 octobre 2022) : 1379–83. http://dx.doi.org/10.1166/jno.2022.3318.
Texte intégralXiu, Chenxi, et Xihua Chu. « Study on dispersion and wave velocity in 2D elliptic granular crystals by a micromechanics-based micromorphic model ». Advances in Mechanical Engineering 14, no 8 (août 2022) : 168781322211199. http://dx.doi.org/10.1177/16878132221119957.
Texte intégralAlaa, Siti, Muhammad Fajrin, Eva Nurhaliza, Dian Wijaya Kurniawidi, Susi Rahayu et I. Wayan Sudiarta. « THE STUDY OF GRAPHENE BAND GAP USING HATREE FOCK METHOD IN MOLECULAR SCALE ». Indonesian Physical Review 3, no 1 (14 février 2020) : 24. http://dx.doi.org/10.29303/ipr.v3i1.35.
Texte intégralYuan, Bo, Yong Chen, Min Jiang, Shuai Tang, Miao He et 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, no 4 (20 décembre 2017) : 725–33. http://dx.doi.org/10.1515/aoa-2017-0075.
Texte intégralThèses sur le sujet "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.
Texte intégralThe 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
Actes de conférences sur le sujet "Zero-Frequency band gap"
Shepherd, T. J. « Photonic Band Gaps ». Dans 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.
Texte intégralYablonovitch, Eli. « Photonic band structure ». Dans OSA Annual Meeting. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 1991. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1991.me1.
Texte intégralTehrani, M. M., et G. J. Olson. « Optical switching effect in HgCdTe at room temperature ». Dans OSA Annual Meeting. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 1985. http://dx.doi.org/10.1364/oam.1985.fu6.
Texte intégralZhang, Ming, Jia Li, Xu Dong, Dakun Sun et Xiaofeng Sun. « Experimental Study on Different Tip Clearance of Low-Speed Axial Fan ». Dans ASME Turbo Expo 2021 : Turbomachinery Technical Conference and Exposition. American Society of Mechanical Engineers, 2021. http://dx.doi.org/10.1115/gt2021-59899.
Texte intégralYan, Yucong, Yueyang Liu, Jun Qin, Longjiang Deng, Yang Li et Lei Bi. « A magnetic field tunable Zero-Index-Metamaterial ». Dans CLEO : Applications and Technology. Washington, D.C. : Optica Publishing Group, 2022. http://dx.doi.org/10.1364/cleo_at.2022.jw3b.61.
Texte intégralWright, Terry, et William E. Simmons. « Blade Sweep for Low-Speed Axial Fans ». Dans 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.
Texte intégralHuang, Paul Xiubao, et JianAn Yin. « From Rotating Stall to Surge : A Shock Tube Mechanism ». Dans 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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