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超材料由于具有自然界材料所不具备的一些独特的电磁和光学特性而被广泛关注与研究。相比于传统金属结构超材料,介质超材料不仅可以低损耗地实现超常电磁特性,而且对外场具有很高的敏感度,其电磁参数随磁场、电场、温度等外场的变化而改变,因而受到了功能材料和信息器件领域研究者的广泛关注。分别从磁可调、电可调和温度可调3个方面介绍可调介质超材料。首先,对于磁可调介质超材料,介绍了基于铁氧体的多种磁可调结构的研究进展以及铁磁谐振原理;其次,对于电可调介质超材料,介绍了基于石墨烯、变容二极管和液晶材料的多种电可调结构的研究进展;最后,对于温度可调介质超材料,介绍了基于二氧化钒、锑化铟和钛酸锶材料实现温度可调性能的研究进展及其相应物理机制,并展望了可调介质超材料的发展趋势和潜在应用。 相似文献
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1 引言约束分解是几何约束满足问题(GCSP)研究的一个重要内容。此前已经有很多工作实现了将GCSP向非线性方程组求解的转化,并研究了约束系统的表达和分解的问题。特别是Kramer以机构学为背景,提出了几何约束系统的无向图表达。后来,董金祥将约束无向图转换成有向图,为构造全参数化的图形奠定了基础;J.Y Lee则针对尺规构造图形进一步发展了基于自由度分析的图规约方法。但是在上述的研究中,对欠约束几何系统的分析比较欠缺。而在大多数的实际应用中,特别是在初始设计阶段,欠约束的情况是非常普遍的。对于一个欠约束系统而言,约束的匹配形式存在多样 相似文献
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网格生成技术在工程分析,科学计算可视化等领域有着重要的意义,为了快速进行曲面三角化,提出了一种二维各向异性网格生成方法,通过引入椭圆距离和椭圆矩阵,定义了三角形的外接椭圆,从而将Delaunay三角化方法扩展到各向异性环境中,并讨论了各向异性网格的性质,随后将各向异性网格方法应用在曲面三角化当中,并将曲面的第一基本形式作为参数域的椭圆矩阵,同时给出了曲面Delaunay三角化的定义,从而成功地利用了各向异性网格方法对曲面进行三角化,实践证明,不仅其速度要大大快于传统的三角化方法,并且该方法能统一处理各种二次曲面和裁剪NURBS曲面。 相似文献
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