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20
JUIN
2018

콘탁 다운로드

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(1)]. (a3), (a4) 구동 dsms. 녹색 화살표는 운전 경로를 나타냅니다. a3 kz 드라이브는 dirac 노드를 kz를 따라 weyl 노드의 쌍으로 분할 하지만 원뿔의 유형을 변경할 수는 없습니다. a4 kx 함께 운전은 kz 축에서 멀리 노드를 이동 하 고 유형 II weyl 전환을 유도 할 수 있습니다. 틸팅 축은 카이 율과 관련이 있습니다. 동그라미는 원뿔의 상단 전망과 음영 지역의 전자 주머니를 표시 표시 됩니다. b1 노 달 링을 가진 비 주도. kx의 분산 − kz 비행기 (a1) 그 회전에 의해 생성 될 수 있습니다. 외부 드라이브는 노드 라인을 빈틈으로 만들고 드라이브를 따라 weyl 쌍을 만듭니다. 모델 매개 변수에 따라, 광 유도 weyl 원뿔은 유형 i (b2) 또는 유형 II (b3)에 속할 수 있습니다. 프레임 .입니다.

프레임 werden 폰 ihrem 브라우저 하지만 nicht unisttzt. 주기적으로 구동 시스템에서는 흥미로운 floquet 위상 및 위상 전환을 실현할 수 있는 조정 가능한 플랫폼을 제공 합니다. weyl 분산을 가진 전자 체계에서는, 악대 횡단은 시간 주기적인 섭 동 존재에서 조차 재교차 보호 된다. 이 견고성은 충분 한 강도의 원형 편광 빛을 사용 하 여 운동량과 에너지 공간에서 weyl 스펙트럼을 이동 하 고 기울기 위해 다양 한 노선을 허용 합니다. 우리는 그 유형-II에 weyl fermions,이는 weyl 분산 pocketlike 페르미 표면의 모양으로 기울이면 표시, 구동 dirac semimetals 및 라인 노드 semimetals에서 유도 할 수 있습니다. 원형으로 편광 된 드라이브에서 두 semimetal 시스템은 즉시 구동 진폭 및 방향에 의해 더 이상 제어 될 수 있는 weyl 노드 쌍을 생성 합니다. 결과 단계 다이어그램은 실험을 시연 합니다. 모는 dsms의 단계 그리고 단계 도표. (a) 비 구동 형-I dirac 분산.

(b) 분산 kx 따라 구동 때. 좌 위원회: dirac 마디는 전자와 구멍 포켓을 가진 유형 II weyl 쌍으로 나뉜다. χ = 1 노드만 표시 됩니다. χ = − 1 대조 물은 kx 축을 반대 하 여 얻을 수 있습니다. 오른쪽 패널: 분할 노드 중 하나 부근에서 확대/축소 분산. (c) 광 유도 형-II weyl 위상 (A의 단위에서 A − 1)을 보여주는 구동 DSM의 위상 다이어그램. 틀린 색깔 가늠 자는 최대 기울기 비율을 준다 | T/U | 유형-II 단계에서 위상 경계가 max에서 발생 합니다 (| T/U |) = 1. (a)-(c) − m0 = 0.5 ev 및 − δ c = 1, 여기서 (a)와 (b) cz/| mz | = 0.8. 질량과 이방성는 유형 II 단계를 유도 하는 것이 중요 하다. (d) 유형-II 지역의 수축으로 우리는 − m0를 감소 시킨다 (0.5 ev에서 0.37, 0.23, 0.1 e v .에) 그리고 − δ c (1에서 0.8, 0.5, 0)에 점 파선 빨강, 각각. 일반적인 매개 변수: vx = vy = 2.5 evå, mx, y, z = − 10evå2, cx = cy, ω = 0.1 ev, 및 χ = ξ = 1.

실제 리뷰 B 조 1 분에서 정기적으로 이메일 알림을 수신 하 고 내 모양을 그려 했다 가입 하십시오. 사용 하기 매우 쉽습니다. 이 작은 Java 애플릿은 [22], [23] 및 [24]에 따라 설계 규칙을 사용 하 여 2 스트로크 피스톤 엔진에 대 한 조정 된 파이프의 크기를 조정할 수 있습니다. 계산은 정확 하 게 알려지지 않은 배기 가스에 (서) 소리의 속도를 가정 하 고 있다; 더구나, 그것은 온도 및 이렇게 연료 또는 공기 혼합물 및 외부 조건에 달려 있다. 이 애플릿에서는, 메 틸 알콜 (메탄올) 및 가솔린을 위한 가스 상태는 실행 되었다. 계산 결과는 실험을 위한 좋은 출발점으로 사용 될 수 있고 정밀한 조정, +/-10%의 탈 선은 확실 하 게 가능 하다.