Mode transformation and Quasi-guided surface plasmon polaritons based on an anisotropic IMI structur

来源 :中国物理学会2012年秋季学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:loopdd
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
利用洞庭湖区1960~2012年24个站点汛期(5~9月)的逐日降水资料,运用Z指数确定洞庭湖区24站旱涝等级,在单站旱涝等级的基础上,确定一种既能反映旱涝的空间分布,又能反映旱涝强度的区域旱涝指标,对洞庭湖区旱涝灾害类型的变化特征进行了探讨,结果表明:洞庭湖区域汛期旱涝灾害发生频繁,旱涝风险并存.53年中仅一年无旱无涝,旱涝急转出现次数最多,其次是特旱年,再次是特涝年.各旱涝等级在洞庭湖区汛期四
利用NCEP1°×1°逐6h再分析资料、常德多普勒天气雷达产品和区域自动站观测资料对2013年6月5日晚至6日张家界地区大暴雨天气过程进行了分析,结果表明:高空低槽、西南低涡和涡前暖式切变线为张家界地区大暴雨的发生提供了有利的辐合上升运动,低空急流的加强和发展北抬为大暴雨的发生提供了深厚的暖湿气流和充足的水汽条件;深厚的垂直上升运动、正负涡度的配对形成、低层辐合高层辐散的散度特征以及θse面突然变
该文针对1307号台风"苏力"登陆后在江西的暴雨区主要分布在路径南侧的特点,利用常规观测资料、NCEP1°×1°再分析资料和卫星资料,探讨此次暴雨过程发生、发展的机理.结果表明:"苏力"登陆后的降水特征是强降水显著的偏于中心南侧或前进方向的左侧,低压中心移过的地区降水很弱,对"苏力"登陆后的显著不对称结构进行动力以及热力分析,表明强降水主要发生在低层偏北风与西南风的辐合区中,且与东北方向的强风垂直
近年来随着台风和其带来的极端灾害天气频发,台风强度以及其致灾因素的研究也越来越受到科学家们的关注.而边界层在台风的生成和发展中起到举足轻重的作用,其中海洋与大气交界面上的热量和动量交换是台风的发展和维持的重要因素.除此以外,台风边界层结构能够有效调制近地面风速,是造成地面破坏型风速变化的主要原因之一.目前虽然对台风边界层结构和湍流特征已经有了一定的认识,但是由于第一手观测资料的缺乏,对登陆我国的台
基于国内外现有的多模式预报,对2013年6月1日-7月20日在四川盆地西部发生的6次持续性强降水过程进行评估.由于我国西南地区西高东低的地理特征,造成6次持续性强降水的影响因子不同,在提出新的持续性强降水过程的评估方法基础上分析模式对特殊地形持续性强降水过程的可预报能力.结果显示:模式对特殊地形的灾害性降水有可预报性,其中比湿、温度场的预报效果要好于高度场;模式对低层水汽通量评估发现水汽输送经向误
A suite of semi-idealized numerical experiments are conducted to investigate the sensitivity of tropical cyclone (TC) intensity to changes of sea surface temperature (SST) over different radial extent
会议
目前研究表明,非感应起电机制是雷暴云起电的主要机制,而且己受到广大学者的认可.国内对东北、西北和华北地区雷暴云电荷结构模拟研究较多,对南京地区的雷暴云电荷结构的模拟几乎没有.所以本文利用法国三维非静力中尺度数值模式Meso-NH中的六种非感应起电参数化方案(Helsdon and Farley(1987)、Takahashi(1984)、Gardiner等(1985)、Saunders等(1991
利用1961-2012年中国大陆地区547个常规地面观测资料,采用"黄金分割法"计算体感温度的方法,计算舒适度指数,划分舒适度等级,依据气象地理分区,分析了中国大陆地区近52年的极冷不舒适(严寒等级)的时空分布特征.结果表明:1)严寒天气集中出现在45°N以北的中、高纬地区,东北地区严寒日数为10~60d/a.总体来说,中国大陆地区严寒日数存在明显的减少趋势,其中以东北地区减少最明显,减少趋势达到
In recent years,nanostructured materials,for its unique optical,electronic or structural properties,have been extensively studied and used.Significant attention has been paid to rare-earth-ions doped
利用前期发展出来的溶液插层剥离法[1]制备二硫化钼制备超薄纳米片.在制备过程中,锂离子嵌入到二硫化钼的层间,而在后续的剥离过程,嵌入的锂离子与水结合为较大体积的水合锂离子,使得硫化钼层间距离膨胀而使其层与层之间分离、脱落,从而剥离出的硫化钼纳米片便分散于水中.对制备的样品进行形貌和微观结构表征的结果表明,制备的二硫化钼纳米片表面平坦光滑,纯度高,产量大.块体和单层二硫化钼纳米片与块体相比,有一些独
会议