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超材料是人造的结构材料,它们可以影响并控制波现象,这样那些通过超材料包围的对象便可以屏蔽这些波。在有光的情况下,超材料会使这些对象“不可见”。世界各地的研究人员将这些材料应用到很多不同的应用程序中。 在美国航空航天局 ... 扩展阅读
纳米谐振器(或光学纳米天线)以纳米数量级控制光线的集中、辐射和吸收,该技术未来具有无限前景,如传感器、计算机及其他电子装置。然而,这些装置散射光线的方式以及与其周围环境之间的相互作用方式都不太好理解 ... 扩展阅读
在电磁波通过物质时,它们会与粒子或杂质相互作用扰动局部电子分布,从而产生电磁辐射和散射。有一个用以描述电磁波散射的数学模型,称为米氏散射,它可以对与粒子大小无关的一般散射情况提供通用解决方案 ... 扩展阅读
在真空室、海底和油气储层等严苛的环境中,传感器发挥着重要的作用。在极端环境中,传统的传感技术可能失效,而光纤传感器具有灵敏度高、抗电磁干扰等特点,能够适应各种环境条件,因此成为一种灵活的压力传感解决方案 ... 扩展阅读
WiTricity 的工程师们研发出了基于磁共振的无线充电技术,此项技术灵活便捷,应用范围涵盖医学植入物、电动汽车和消费电子产品等各类产品。研究团队使用 COMSOL Multiphysics® ... 扩展阅读
电动汽车正在从小众变成主流,驱动电机设计不断向前发展。对于电机等功率磁性器件(power magnetic device,简称 PMD)而言,现代技术的发展方向为:提高功率容量和大规模量产能力,同时减少体积和成本 ... 扩展阅读
用于生成溶剂和某些药物的化学反应依赖于有机合成,有机合成是可以通过微波加热来加速各种化学制品化合的过程。微反应器系统具备成功合成所必须的直接的、局域的且有效的温度变化。不过,均匀的温度分布对化学过程来说至关重要 ... 扩展阅读
50 多年来,国际社会一直致力于研究将核聚变作为一种清洁、安全、取之不竭的能源的可能性。麻省理工学院(MIT)等离子体科学与聚变中心(Plasma Science and Fusion Center,简称 PSFC ... 扩展阅读
电声技术与日常生活息息相关,扬声器、音箱、耳机等电声器件具有对声音的接收、转换、传输、重放和测量等功能,让人们可以通过声音的方式传递信息和传播文化艺术。浙江中科电声研发中心的研究人员利用多物理场仿真分析方法 ... 扩展阅读



