Синонимы и антонимы «невзаимный» — анализ и ассоциации к слову невзаимный. Морфологический разбор и склонение слов
Образовательные материалы:
В наличии:
Глаголы
16 275
Прилагательные
27 794
Существительные
68 384
Связи
Свойственные
5 229 366
Действенные
4 639 598
Ассоциативные
8 695 870
Синонимические
46 108
Словарные
1 049 874
Обработано:
13,32 Гб
Анализ прилагательных и глаголов производится с учетом морфологического признака — пол.
- мужской род
- женский род
- средний род
- Перевод
- Ассоциации
- Анаграммы
- Антонимы
- Синонимы
- Гиперонимы
- Морфологический разбор
- Склонения
- Спряжения
Перевод слова невзаимный
Мы предлагаем Вам перевод слова невзаимный на английский, немецкий и французский языки.
Реализовано с помощью сервиса «Яндекс.Словарь»
- На английский
- На французский
- non-reciprocal
- unilatéral
Что или кто бывает невзаимным (существительные)?
Подбор существительных к слову на основе русского языка.
Данные, связанные с этим словом пока не обнаружены.
Сфера употребления слова невзаимный
ЭлектроникаТехникаНанотехнологииЭлектротехникаИнтернет
Морфологический разбор (часть речи) слова невзаимный
Часть речи:
прилагательное
Род:
мужской
Число:
единственное
Степень сравнения:
—
Падеж:
именительный
Склонение прилагательного невзаимный
Падеж | Вопрос | Единственное | Множ. | ||
---|---|---|---|---|---|
Мужской | Средний | Женский | |||
Именительный | (кто, что?) | невзаимный | невзаимное | невзаимная | невзаимные |
Родительный | (кого, чего?) | невзаимного | невзаимной | невзаимных | |
Дательный | (кому, чему?) | невзаимному | невзаимной | невзаимным | |
Винительный | (кого, что?) | невзаимный | невзаимную | невзаимных | |
Творительный | (кем, чем?) | невзаимным | невзаимной | невзаимными | |
Предложный | (о ком, о чём?) | невзаимной | невзаимных |
Научно-образовательный портал ТУСУР | Невзаимное обратное рассеяние электромагнитных волн: Обзор методов исследования, экспериментальная техника обнаружения, обработка результатов измерений / Лощилов А.
Г., Малютин Н. Д., Семенов Э. В., Сычев А. Н.,Введение…………………………………………………………………………………………….6
Литература к введению…………………………………………………………………………8
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕВЗАИМНЫХ СВОЙСТВ. УСТРОЙСТВА, АНТЕННЫ
И ОТРАЖАТЕЛИ С НЕВЗАИМНЫМИ СВОЙСТВАМИ (ОБЗОР)………………………11
1.1. Общие замечания………………………………………………………………………….11
1.2. Радиолокационные отражатели с управляемыми поляризационными
свойствами………………………………………………………………………………………..12
1.3. Среды с пространственно-временной модуляцией…………………………….14
1.4. Метаматериалы…………………………………………………………………………….18
1.5. Невзаимный волновой перенос и реализация усиливающих сред. ……….21
1.6. Невзаимность антенн……………………………………………………………………..22
1.7. Кроссполяризационные преобразователи…………………………………………24
1.8. Выводы………………………………………………………………………………………..31
Литература к главе 1……………………………………………………………………………33
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТИЧНО
НЕВЗАИМНЫХ СРЕД…………………………………………………………………………….35
2.1. Введение………………………………………………………………………………………35
2.2. Поляризационные инварианты для асимметричной матрицы
рассеяния…………………………………………………………………………………………..35
2.3. Полная группа инвариантов как функции квадратур элементов матрицы
рассеяния. ………………………………………………………………………………………….37
Максимальная поляризация………………………………………………………………….37
Угол ориентации…………………………………………………………………………………38
Угол эллиптичности……………………………………………………………………………..38
Скачковый угол…………………………………………………………………………………..38
Характеристический угол……………………………………………………………………..38
Абсолютная фаза………………………………………………………………………………..39
Угол невзаимности………………………………………………………………………………39
Разность абсолютных фаз…………………………………………………….. ……………..39
2.4. Выводы………………………………………………………………………………………..39
Литература к главе 2………………………………………………………………………….. 40
3. СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ
ИМПУЛЬСОВ……………………………………………………………………………………….42
3.1. К определению матрицы обратного рассеяния…………………………………. 42
3.2. Описание стенда………………………………………………………………………….. 44
3.3. Результаты измерений………………………………………………………………….. 48
3.4. Экспериментальное исследование невзаимного управляемого устройства …………………………………………………………………………………………………………51
3.4.1. Конструкция устройства. ………………………………………………………………52
3.4.2. Результаты измерений частотных характеристик……………………………..54
3.4.3. Результаты измерения матрицы обратного рассеяния ……………………..57
Выводы……………………………………………………………………………………………..62
Литература к главе 3…………………………………………………………………………..63
4. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕВЗАИМНОГО ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ КРИСТАЛЛАМИ НИОБАТА ЛИТИЯ
ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ В НИХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ………………….. 66
4.1. Вводные замечания………………………………………………………………………66
4.2. К определению невзаимности обратного рассеяния………………………….67
4.3. Установка для исследования обратного рассеяния…………………………….69
4. 4. Модель обратного рассеяния………………………………………………………….71
4.5. Экспериментальные результаты……………………………………………………..78
Выводы…………………………………………………………………………………………….81
Литература к главе 4…………………………………………………………………………..83
5. ИЗМЕРЕНИЕ МАЛОЙ НЕВЗАИМНОСТИ ОБЪЕКТОВ………………………………85
Введение…………………………………………………………………………………………..85
5.1. Определение и количественная мера невзаимности………………………….86
5.2. Некорректность задач по вычислению мер невзаимности.
Модификации меры невзаимности для устранения некорректности………….87
5.3. Нормирование меры невзаимности. Слабая, сильная и «абсолютная»
невзаимность……………………… …………………………………………………………….88
5.4. Зависимость невзаимности от выбора тестовых сигналов.
«Антивзаимность»………………………………………………………………………………88
5.5. Пример объекта для модельного и экспериментального
исследования…………………………………………………………………………………….89
5.6. Определение меры невзаимности по компьютерной модели выбранного
объекта…………………………………………………………………………………………….90
5.7. Влияние разницы импедансов присоединительных цепей на порог
. обнаружения невзаимности………………………………………………………………..91
5.8. Экспериментальное измерение меры невзаимности………………………….92
Заключение…………………………………………………………………………. ……………93
Литература к главе 5…………………………………………………………………………..95
6. СИНТЕЗ СВЯЗАННЫХ ПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЙ С ГЕТЕРОГЕННЫМ
ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ…………………………………………………………………..97
Введение…………………………………………………………………………………………..97
6.1. Конструкции и модель связанных линий…………………………………………..99
6.2. Методика и результаты синтеза конструкций с заданным отношением
фазовых скоростей синфазных и противофазных волн…………………………..109
Заключение……………………………………………………………………………………..112
Литература к главе 6///………………………………………………………………………113
7. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ СИНФАЗНЫХ И ПРОТИВОФАЗНЫХ
ВОЛН С НЕРАВНЫМИ ФАЗОВЫМИ СКОРОСТЯМИ В СВЯЗАННЫХ ЛИНИЯХ
ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ. ………………………………………………….. 115
Введение/………………………………………………………………………………………. 115
7.1. Устройство и схема измерения…………………………………………………….. 117
7.2. Экспериментальные результаты…………………………………………………… 118
7.3. Анализ волн в связанных линиях…………………………………………………..121
7.4. Обсуждение результатов………………………………………………………………124
Заключение …………………………………………………………………………………… 125
Литература к главе 7………………………………………………………………………… 126
8. ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫЕ ЗВЕНЬЯ ПОЛОСНО-ПРОПУСКАЮЩИХ
ФИЛЬТРОВ НА СВЯЗАННЫХ ЛИНИЯХ ПОГЛОЩАЮЩЕГО ТИПА……………… 128
Краткий обзор …….. ………………………………………………………………………….128
8.1. Моделирование корректирующих звеньев ППФ на связанных
линиях…………………………………………………………………………………………….129
8.2. Результаты расчета и эксперимента……………………………………………… 133
Выводы…………………………………………………………………………………………..136
Литература к главе 8……………………………………………………………………….. 138
9. ЗВЕНЬЯ ФИЛЬТРОВ НА СВЯЗАННЫХ ПОЛОСКОВЫХ ЛИНИЯХ
С ГЕТЕРОГЕННЫМ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ
ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ………………………………………………………. 140
9.1. Краткий обзор…………………………………………………………………………….140
9.2. Постановка задачи………………………….. ………………………………………… 144
9.3. Частотные характеристики – вырождение всепропускающих
свойств………………………………………………………………………………………….. 145
9.4. Обсуждение результатов…………………………………………………………. ….150
Литература к главе 9……………………………………………………………………….. 151
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………………. 154
НЕВЗАИМНОЕ определение | Кембриджский словарь английского языка
Как произносится невзаимное ?
без рейтинга
нерациональный
нереалистичный
неполучение
невзаимные
непризнание
без права регресса
не подлежащий восстановлению
не повторяющийся
Проверьте свой словарный запас с помощью наших веселых викторин по картинкам
- {{randomImageQuizHook. copyright1}}
- {{randomImageQuizHook.copyright2}}
Авторы изображений
Попробуйте пройти викторину
Слово дня
изысканный
Великобритания
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
/rɪˈfaɪnd/
НАС
Ваш браузер не поддерживает аудио HTML5
/rɪˈfaɪnd/
очень вежливый и демонстрирующий знание социальных правил
Об этом
Блог
Назовите это увольнением и стравливаете свое остроумие! (Идиомы и фразы в газетах)
Подробнее
Новые слова
frolleague
В список добавлено больше новых слов
Наверх
Содержание
Английский
Невзаимная фотоника на основе временной модуляции
Potton, R. J. Взаимность в оптике. Респ. прог. физ. 67 , 717–754 (2004).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Джалас, Д. и др. Что такое оптический изолятор, а что нет. Нац. Фотон 7 , 579–582 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Фан, С. и др. Комментарий к статье «Невзаимное распространение света в кремниевой фотонной схеме». Наука 335 , 38–38 (2012).
Артикул Google Scholar
Dutton, H. J. R. Understanding Optical Communications (Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New Jersey, 1998).
Деворет, М. Х. и Шолкопф, Р. Дж. Сверхпроводящие схемы для квантовой информации: взгляд. Наука 339 , 1169–1174 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Бхарадиа Д., Макмилин Э. и Катти С. Полнодуплексные радиостанции. ACM SIGCOMM Comp. коммун. Ред. 43 , 375–386 (2013).
Артикул Google Scholar
Лу Л., Иоаннопулос Дж. Д. и Солячич М. Топологическая фотоника. Нац. Фотон 8 , 821–829 (2014).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Рехтсман, М. и др. Фотонные топологические изоляторы Флоке. Природа 496 , 196–200 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Хафези М., Миттал С., Фан Дж., Мигдалл А. и Тейлор Дж. Отображение топологических краевых состояний в кремниевой фотонике.
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Адам, Дж. Д. и др. Ферритовые устройства и материалы. IEEE Trans. Микров. Теория Техн. 50 , 721–737 (2002).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Dötsch, H. et al. Применение магнитооптических волноводов в интегральной оптике: обзор.
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Ши, Ю., Ю, З. и Фан, С. Ограничения нелинейных оптических изоляторов из-за динамической взаимности. Нац. Фотон. 9 , 388–392 (2015).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Алеахмад П., Хаджавихан М., Христодулидес Д. и ЛиКамВа П. Интегрированные многопортовые циркуляторы для однонаправленной оптической передачи информации.
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Сунас, Д. Л. и Алу, А. Границы симметрии обращения времени для электромагнитного отклика асимметричных структур. Физ. Преподобный Летт. 118 , 154302 (2017).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Казимир, Х. Б. Г. О принципе микроскопической обратимости Онзагера. Ред. Мод. физ. 17 , 343–350 (1945).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Флери Р., Сунас Д.Л., Сик С.Ф., Хаберман М.Р. и Алу А. Звукоизоляция и гигантская линейная невзаимность в компактном акустическом циркуляторе. Наука 343 , 516–519 (2014).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Кодера Т., Соунас Д. Л. и Калоз К. Искусственное вращение Фарадея с использованием кольцевой структуры из метаматериала без статического магнитного поля. Заяв. физ. лат. 99 , 031114 (2011).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Кодера, Т., Соунас, Д. Л. и Калоз, К. Технология безмагнитных невзаимных метаматериалов (МНМ): применение к микроволновым компонентам. IEEE Trans. Микров. Теория Техн. 61 , 1030–1042 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Wang, Z. et al. Гиротропный отклик в отсутствие подмагничивающего поля. Проц. Натл акад. науч. США 109 , 13194–13197 (2012).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Каллен, А. Л. Параметрический усилитель бегущей волны. Природа 181 , 332 (1958).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Камаль А. К. Параметрическое устройство как невзаимный элемент. Проц. ИРЭ 48 , 1424–1430 (1960).
Артикул Google Scholar
Андерсон, Б.Д.О. и Ньюкомб, Р.В. О взаимности и переменных во времени сетях. Проц. ИЭЭЭ 53 , 1674–1674 (1965).
Артикул Google Scholar
Венц, Дж. Л. Необратимое электрооптическое устройство. Проц. ИЭЭЭ 54 , 96–97 (1966).
Артикул Google Scholar
Brenner, HE Односторонний параметрический усилитель. IEEE Trans. Микров. Теория Технол 15 , 301–306 (1967).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Turner, E. H. Необратимое оптическое устройство, использующее двулучепреломляющие элементы с вращающимися осями двулучепреломления. патент США 3 484 151 (1969).
Google Scholar
Кох Т.Л., Кояма Ф. и Лиоу К.-Ю. Оптические модуляторы как монолитно интегрированные оптические изоляторы. Патент США 5,663,824 (1997).
Google Scholar
Бхандаре, С. и др. Новый немагнитный однополосный оптический изолятор бегущей волны 30 дБ, интегрированный в материал III/V. IEEE J. Сел. Вершина. Квант. Электрон 11 , 417–421 (2005).
Артикул Google Scholar
Сюй, К., Шмидт, Б., Прадхан, С. и Липсон, М. Кремниевый электрооптический модулятор микрометрового масштаба. Природа 435 , 325–327 (2005).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Phare, C.T., Daniel Lee, Y.-H., Cardenas, J. & Lipson, M. Графеновый электрооптический модулятор с полосой пропускания 30 ГГц. Нац. Фотон. 9 , 511–514 (2015).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Ю. З. и Фан С. Полная оптическая изоляция, создаваемая непрямыми межзонными фотонными переходами. Нац. Фотон. 3 , 91–94 (2009).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Лира, Х., Ю, З., Фан, С. и Липсон, М. Электрически управляемая невзаимность, индуцированная межзонным фотонным переходом на кремниевой микросхеме. Физ. Преподобный Летт. 109 , 033901 (2012).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Цинь С., Сюй Q. и Ван Ю. Э. Невзаимные компоненты с конденсаторами с распределенной модуляцией. IEEE Trans. Микров. Теория Техн. 62 , 2260–2272 (2014).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Хадад Ю., Сорик Дж. К. и Алу А. Нарушение временной симметрии излучения и поглощения. Проц. Натл акад. науч. США 113 , 3471–3475 (2016).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Taravati, S. & Caloz, C. Система с утечкой волн смеситель-дуплексер-антенна, основанная на периодической пространственно-временной модуляции. IEEE Trans. Антенны Распространение. 65 , 442–452 (2017).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Хадад Ю., Сунас Д. и Алу А. Метаповерхности пространственно-временного градиента. Физ. Версия B 92 , 100304(р) (2015).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Шалтоут А., Кильдышев А., Шалаев В. Метаповерхности, изменяющиеся во времени, и лоренцева невзаимность. Опц. Матер. Экспресс 5 , 2459–2467 (2015).
Артикул Google Scholar
Корреас-Серрано, Д. и др. Невзаимные графеновые устройства и антенны на основе пространственно-временной модуляции. Антенна IEEE. Беспроводная пропаганда. лат. 15 , 1529–1532 (2015).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Ю. З. и Фан С. Оптическая изоляция на основе невзаимного фазового сдвига, индуцированного межзонными фотонными переходами. Заяв. физ. лат. 94 , 171116 (2009 г.).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Донг, П. Модуляторы Маха – Цендера бегущей волны, работающие как оптические изоляторы. Опц. Экспресс 23 , 10498–10505 (2015).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Ван, Д.-В. и другие. Оптический диод из движущегося фотонного кристалла. Физ. Преподобный Летт. 110 , 093901 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Хорсли, С.А.Р., Ву, Дж.-Х., Артони, М. и Ла Рокка, Г.К. Оптическая невзаимность брэгговских зеркал холодного атома в движении. Физ. Преподобный Летт. 110 , 223602 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Трайтини, Г. и Руззен, М. Невзаимное распространение упругих волн в пространственно-временных периодических структурах. New J. Phys. 18 , 083047 (2016).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Пост, Э. Дж. Эффект Саньяка. Ред. Мод. физ. 39 , 475–493 (1967).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Сунас, Д. Л., Калоз, К. и Алу, А. Гигантская невзаимность в субволновом масштабе с использованием метаматериалов со смещением по угловому моменту. Нац. коммун. 4 , 2407 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Соунас, Д. Л. и Алу, А. Нанокольца со смещением по угловому моменту для реализации интегрированной оптической изоляции без магнитного поля. САУ Фотон. 1 , 198–204 (2014).
Артикул Google Scholar
Эстеп, Н. А., Сунас, Д. Л., Сорик, Дж. и Алу, А. Безмагнитная невзаимность и изоляция на основе параметрически модулированных связанных резонаторных контуров. Нац. физ. 10 , 923–927 (2014).
Артикул Google Scholar
Эстеп, Н. А., Соунас, Д. Л. и Алу, А. Безмагнитные микроволновые циркуляторы на основе пространственно-временно-модулированных колец связанных резонаторов. IEEE Trans. Микров. Теория Техн. 64 , 502–518 (2016).
Google Scholar
Литтл, Б.Э., Чу, С.Т., Хаус, Х.А., Форези, Дж. и Лейн, Дж.-П. Подавляющие фильтры канала резонатора с микрокольцом. J. Lightwave Technol. 15 , 998–1005 (1997).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Флери Р., Сунас Д. Л. и Алу А. Субволновой ультразвуковой циркулятор на основе пространственно-временной модуляции. Физ. Версия B 91 , 174306 (2015).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Керкхофф, Дж., Лалумьер, К., Чепмен, Б.Дж., Блейс, А. и Ленерт, К.В. Сверхпроводящий микроволновый циркулятор на кристалле из синтетического вращения. Физ. Ред. Приложение 4 , 034002 (2015).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Фанг, К., Ю, З. и Фан, С. Фотонный эффект Ааронова-Бома на основе динамической модуляции. Физ. Преподобный Летт. 108 , 153901 (2012).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Tzuang, L.D., Feng, K., Nussenzveig, P., Fan, S. & Lipson, M. Невзаимный фазовый сдвиг, вызванный эффективным магнитным потоком для света. Нац. Фотон. 8 , 701–705 (2014).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Ли Э., Эгглтон Б. Дж., Фанг К. и Фан С. Фотонный эффект Ааронова-Бома в фотон-фононных взаимодействиях. Нац. коммун. 5 , 3225 (2014).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Google Scholar
Фанг, К., Ю, З. и Фан, С. Экспериментальная демонстрация фотонного эффекта Ааронова-Бома на радиочастотах. Физ. Версия B 87 , 060301 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Doerr, C.R., Chen, L. & Vermeulen, D. Кремниевый фотонный широкополосный изолятор на основе модуляции. Опц. Экспресс 22 , 4493–4498 (2014).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Бергил, Н. и др. Усиление с сохранением фазы вблизи квантового предела с кольцевым модулятором Джозефсона. Природа 465 , 64–68 (2010).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Абдо, Б., Слива, К., Фрунзио, Л. и Деворет, М. Направленное усиление с помощью схемы Джозефсона. Физ. Версия X 3 , 031001 (2013).
Google Scholar
Слива, К. М. и др. Реконфигурируемый циркулятор/направленный усилитель Джозефсона. Физ. Версия X 5 , 041020 (2015).
Google Scholar
Lecocq, F. et al. Невзаимная обработка микроволнового сигнала с помощью программируемого пользователем усилителя Джозефсона. Физ. Преподобный заявл. 7 , 024028 (2017).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Камаль А., Кларк Дж. и Деворет М. Х. Бесшумная невзаимность в параметрическом активном устройстве. Нац. физ. 7 , 311–315 (2011).
Артикул Google Scholar
Ранзани, Л. и Аументадо, Дж. Графический анализ невзаимности в системах со связанными модами. New J. Phys. 17 , 023024 (2015).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Рэлей, Дж. В. О магнитном вращении света и втором законе термодинамики. Природа 64 , 577 (1901).
Артикул МАТЕМАТИКА Google Scholar
Ишимару, А. Однонаправленные волны в анизотропных средах и разрешение термодинамического парадокса. Технический отчет № 69 (ВВС США, 1962 г.).
Barzilai, G. & Gerosa, G. Прямоугольные волноводы, нагруженные намагниченным ферритом, и так называемый термодинамический парадокс. Проц. ИЭЭ 113 , 285–288 (1966).
Google Scholar
Рейскаримян, Н. и Кришнасвами, Х. Безмагнитная невзаимность, основанная на ступенчатой коммутации. Нац. коммун. 7 , 11217 (2016).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Биедка, М. М., Чжу, Р., Сюй, К. М. и Ван, Ю. Э. Сверхширокополосная невзаимность через последовательно переключаемые линии задержки. Науч. Респ. 7 , 40014 (2017).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Динк, Т. и др. Синхронизированная модуляция проводимости для реализации широкополосной безмагнитной невзаимности без потерь. Нац. коммун. 8 , 795 (2017).
Артикул Google Scholar
Галланд, К., Динг, Р., Харрис, Н.К., Бэр-Джонс, Т. и Хохберг, М. Широкополосная оптическая невзаимность на кристалле с использованием фазовых модуляторов. Опц. Экспресс 21 , 14500–14511 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Poulton, C.G. et al. Разработка широкополосного встроенного изолятора с использованием вынужденного рассеяния Бриллюэна в халькогенидных волноводах с инженерной дисперсией. Опц. Экспресс 20 , 2135–2156 (2012).
Артикул Google Scholar
Пант, Р. и др. Встроенное ВРМБ. Опц. Экспресс 19 , 8285–8290 (2011).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Haus, HA Waves and Fields in Optoelectronics (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1984).
Канг, М.С., Бутч, А. и Рассел, П.С.Дж. Реконфигурируемые световые опто-акустические изоляторы в фотонно-кристаллическом волокне. Нац. Фотон 5 , 549–553 (2011).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Эгглтон, Б.Дж., Лютер-Дэвис, Б. и Ричардсон, К. Фотоника халькогенидов. Нац. Фотон. 5 , 141–148 (2011).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Google Scholar
Ракич, П. Т. и др. Гигантское усиление ВРМБ в субволновом пределе. Физ. Версия X 2 , 011008 (2012).
Google Scholar
Хафези, М. и Рабл, П. Оптомеханически индуцированная невзаимность в микрокольцевых резонаторах. Опц. Экспресс 20 , 7672–7684 (2012).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Донг, К.-Х. и другие. Индуцированная бриллюэновским рассеянием прозрачность и невзаимное накопление света. Нац. коммун. 6 , 6193 (2015).
Артикул Google Scholar
Kim, J., Kuzyk, M.C., Han, K., Wang, H. & Bahl, G. Прозрачность, индуцированная невзаимным рассеянием Бриллюэна. Нац. физ. 11 , 275–280 (2015).
Артикул Google Scholar
Шен З. и др. Экспериментальная реализация оптомеханически индуцированной невзаимности. Нац. Фотон. 10 , 657–661 (2016).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Рюсинк Ф., Мири М.-А., Алу А. и Верхаген Э. Невзаимность и безмагнитная изоляция на основе оптомеханических взаимодействий. Нац. коммун. 7 , 13662 (2016).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Ким Дж. Х., Ким С. и Бахл Г. Полная линейная оптическая изоляция на микроуровне со сверхнизкими потерями. науч. Респ. 7 , 1647 (2017).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Мири, М.-А., Рюсинк, Ф., Верхаген, Э. и Алу, А. Оптическая невзаимность на основе оптомеханической связи. Физ. Преподобный заявл. 7 , 064014 (2017).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Метельманн, А. и Клерк, А. А. Невзаимная передача и усиление фотонов с помощью разработки резервуаров. Физ. Версия X 5 , 021025 (2015).
Google Scholar
Фанг, К. и др. Обобщенная невзаимность в оптомеханической схеме с помощью синтетического магнетизма и разработки резервуаров. Нац. физ. 13 , 465–471 (2017).
Артикул Google Scholar
Peterson, G. A. et al. Демонстрация эффективной невзаимности в оптомеханической схеме СВЧ. Физ. Версия X 7 , 031001 (2017).
Bernier, N. R. et al. Невзаимная реконфигурируемая СВЧ оптомеханическая схема. Нац. Коммуна . 8 , 604 (2017).
Barzanjeh, S. et al. Механический встроенный микроволновый циркулятор. Нац. Коммуна . 8 , 953 (2017).
Ханикаев А.Б. и др. Фотонные топологические изоляторы. Нац. Матер. 12 , 233–239 (2013).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Фанг, К., Ю, З. и Фан, С. Создание эффективного магнитного поля для фотонов путем управления фазой динамической модуляции. Нац. Фотон. 6 , 782–787 (2012).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Роушан, П. и др. Киральные токи основного состояния взаимодействующих фотонов в синтетическом магнитном поле. Нац. физ. 13 , 146–151 (2016).
Артикул MathSciNet Google Scholar
Шмидт М., Кесслер С., Пеано В., Пейнтер О. и Марквардт Ф. Оптомеханическое создание магнитных полей для фотонов на решетке. Оптика 2 , 635–641 (2015).
Артикул Google Scholar
Пеано В., Брендель К., Шмидт М. и Марквардт Ф. Топологические фазы звука и света. Физ. Версия X 5 , 031011 (2015).
Google Scholar
Уолтер С. и Марквардт Ф. Классические динамические калибровочные поля в оптомеханике. New J. Phys. 18 , 113029 (2016).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Ока Т. и Аоки Х. Фотогальванический эффект Холла в графене. Физ. Версия B 79 , 081406 (2009). (Р).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Китагава Т., Берг Э., Руднер М. и Демлер Э. Топологическая характеристика периодически управляемых квантовых систем. Физ. Версия B 82 , 235114 (2010 г.).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Гу, З., Фертиг, Х. А., Аровас, Д. П. и Ауэрбах, А. Спектр Флоке и перенос через облученную графеновую ленту. Физ. Преподобный Летт. 107 , 216601 (2011).
Артикул ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar
Фэнг К. и Фан С. Управление потоком света с помощью неоднородного эффективного калибровочного поля, возникающего в результате динамической модуляции. Физ. Преподобный Летт. 111 , 203901 (2013).