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rar (外文翻译)制作一个负折射的完美透镜(外文+译文) ㊣ 精品文档 值得下载

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《(外文翻译)制作一个负折射的完美透镜(外文+译文)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....这里是板厚度,负位相结果是从我们强制通过因果关系选择波矢。这位相逆转使媒介能够汇聚光线通过消除已获得位相用光线远离光源方法。所有这些都在很久以前被韦谢拉戈提出。新报道在这个卓越地文献上,这个媒介也可以消除那些容易消散波衰减。这里有个怀疑就是这样波衰减是振幅而不是中文字出处.制作个负折射完美透镜彭德利凝聚态理论组,布莱克特实验室,帝国理工大学,伦敦,联合王国年月日收概论个常规透镜成像清晰度总是限制于光波长。种非常规可供选择透镜,由折射率为负值材料做成厚片,能量聚集于傅里叶分量形成三维图像,尽管不能以辐射方式传播。以现在技术现状这种“超透镜”在微波波段可能被实现。我们模拟实验显示这种透镜可操作在频率为可见光范围内以镀银薄片形式实现。这个光学版本解决对象只有几纳米。二正文光学透镜几世纪以来直都被当做是科学家们基本工具之......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....中间物阻抗为,保持正值,因此当和时,这个中间物是个完美适应自由空间和界面显示没有反射。在远处边界那里又有个匹配阻抗,而且光线是完美地传播进真空中。运算证实所有能量都是以种奇怪方式传输进入中间物中能量在方向传输要求在中间物中,.这个媒介所有传输系数是,这里是板厚度,负位相结果是从我们强制通过因果关系选择波矢。这位相逆转使媒介能够汇聚光线通过消除已获得位相用光线远离光源方法。所有这些都在很久以前被韦谢拉戈提出。新报道在这个卓越地文献上,这个媒介也可以消除那些容易消散波衰减。这里有个怀疑就是这样波衰减是振幅而不是位相,因为它们传播远离水平目标。因此为了汇聚它们我们需要是放大它们而不是调整它们位相。我们将展现容易消散波在从媒介远处侧面通过传播过程增强振幅后浮现。这没有违反能量守恒定律,因为这种容易消散波传输时没有能量......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....我们有了个把光带到完美焦点没有被通常波长强加限制惯例。这是被通过认可获得,最近发现负折射指数材料复原不仅有传播波位相而且有倏逝波振幅。为了非常短距离静电或静磁极限应用,使个实际模仿银制厚板形式能够实现。这个光线聚焦图案调整为银制等离子体表面频率和仅仅通过在金属中降低抵抗力来限制。我们不怀疑这个观念有许多进步实际影响。我非常感谢代维史密斯谢尔登舒尔茨和迈克威尔特郡他们宝贵关于负折射率观念通信。首先来看看折射率在真空中简单意义,但是进步考虑将会显示当ε和都是负数时在公式中我们必须选择负值平方根。但是其它相关量,中间物阻抗为,保持正值,因此当和时,这个中间物是个完美适应自由空间和界面显示没有反射。在远处边界那里又有个匹配阻抗,而且光线是完美地传播进真空中。运算证实所有能量都是以种奇怪方式传输进入中间物中能量在方向传输要求在中间物中,......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....因此,在这个极限中,我们仅仅需要假设为了获得关注准静电场,没有对有任何条件。有趣记录是恰好为了表面等离子体存在这种情况需要那是连接聚焦行动和更好地定义表面等离子体存在。让我们来评估下如何更好我们可以使用镀银银层来聚焦像。我们将假设目标包含个静电电势与两个尖峰,就如图二所示。在不注意关于银制静电电势在距离远离目标时是模糊不清,我们可以不再解决这两个尖峰因为这个电势高阶傅里叶分量在振幅上是减小,,.这个结果显示在图二中。图二,平面图展现是新透镜在操作中。个准静电电势在目标平面上被想象出来通过个镀了银透镜行动。这个静电场在目标平面上。静电场在像平面上和没有镀银厚板在适当地方。改造后将是完美......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....在这个图像中最大分辨率绝对不会大于,这是正确无论是完美透镜还是大孔径。这是个非常规可供选择透镜。负折射率材料将会汇聚光即使这时是以个平行面厚板形式材料。在图略图上,聚焦在这样个平板上,假设那个折射率为.图,光线被种负折射率中间物随着正常表面弯曲成个负角。光线从原来点光源发散开来然后在背面重新汇聚成个点。从这种中间物释放光线将会在远处第二次汇聚。思考片刻将会显示这幅图服从光照射在表面会进入里面,中间物会制作个负角随着表面正常射出斯内尔定律。这个系统其他特征是通过个简单射线图解显示双聚焦效应。光通过块厚度为板传播到位于个从光源至两倍焦距时距离为,.这个中间物潜在秘密是介电常数ε和磁导系数碰巧是负值。举个例子我们可以选择,.首先来看看折射率在真空中简单意义,但是进步考虑将会显示当ε和都是负数时在公式中我们必须选择负值平方根......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....制作个负折射的完美透镜彭德利凝聚态理论组,布莱克特实验室,帝国理工大学,伦敦,联合王国年月日收概论个常规透镜成像的清晰度总是限制于光的波长。种非常规的可供选择的透镜,由折射率为负值的材料做成的厚片,能量聚集于傅里叶分量形成三维图像,尽管,我们显示,.相反地波在媒介内部入射到表面随着真空经过传播和反射遵循,.为了计算传播通过厚板表面我们必须概括出许多分散项目,.通过把式代入式中得到极限,.反射率通过以下公式给出.首先来看看折射率在真空中简单意义,但是进步考虑将会显示当ε和都是负数时在公式中我们必须选择负值平方根......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....同样他们局限性被称为波动光学没有透镜可以把光聚集在个比相同波长小区域内。在那里新说法不同于改进这个透镜使其更加完美和发明轻微更好地电介质是什么在这篇论文上我想向传统限制于透镜性能提出挑战和建议种“超透镜”,并且提出个实用性建议就是计划实施这样个透镜。让我们来看看更接近限制性能原因有哪些。考虑在透镜前频率为无穷小偶极子。这个电子元件领域将被二维傅里叶求和给出,,,,我们选择轴为透镜中心轴,麦克斯韦方程组告诉我们,.这个透镜函数是应用于每个傅里叶分量位相校正,因此在些距离超过透镜焦距时重新聚集焦点和个图像偶极子源出现。除了这些漏掉之外对于横波矢量有很大价值,,.这些容易消散波随着以指数方式衰减,而且没有位相校正将会恢复它们至它们适当振幅。它们是有效远离般只包含传播波图像......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....我们希望使用银制厚板,厚度为,作为个透镜来修复高阶傅里叶分量振幅和聚焦成图像。我们接下来使用是镀银近似电解质方程.明显电解质方程虚数部分将代替些实际限制在聚焦效应中,通过选择最适当频率因为焦距为.,聚焦像变成,这个结果也绘制在图二中。显然只有电解质方程虚数部分阻止理想改造。但是,相当大聚焦是得到了。光线强烈聚焦通过利用表面等离子体也可以获得条完全不同通道因为埃布森和波尔图已经在最近演示证明了。准静态极限也大大减轻了在微波频段设计标准。比如我们可以制作个近场静电透镜操作在波段通过使用块包含薄金电线厚板调整正常表面和空出晶格侧面平方。可能最有趣是在波段成像可能性是静磁极限。结构包含系列金属环因为份简单论文在描写将给出在个合适频率,并且将磁场重点来源进入锋锐图像。由于许多材料对磁场是透明......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....这个证明点都不困难。让我们来假设布偏振光在真空中。电场被给出,波矢为,,意味着指数衰减。在这个媒介表面有些光线被反射,,还有些传输进媒介中,,在这里,.为了符合因果关系我们需要选择在媒介中这种波形式它必须以指数衰减从表面离去。通过在表面匹配波动场,我们显示,.相反地波在媒介内部入射到表面随着真空经过传播和反射遵循,.为了计算传播通过厚板表面我们必须概括出许多分散项目,.通过把式代入式中得到极限,......”

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