Dynamics of confined cavity modes in a ...
Type de document :
Compte-rendu et recension critique d'ouvrage
Titre :
Dynamics of confined cavity modes in a phononic crystal slab investigated by in situ time-resolved experiments
Auteur(s) :
Marchal, R. [Auteur]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Boyko-Kazymyrenko, Olga [Auteur]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Bonello, Bernard [Auteur]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Zhao, Jinfeng [Auteur]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Belliard, Laurent [Auteur]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Oudich, Mourad [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Pennec, Yan [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Djafari-Rouhani, Bahram [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Boyko-Kazymyrenko, Olga [Auteur]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Bonello, Bernard [Auteur]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Zhao, Jinfeng [Auteur]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Belliard, Laurent [Auteur]
Institut des Nanosciences de Paris [INSP]
Oudich, Mourad [Auteur]
Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Pennec, Yan [Auteur]

Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Djafari-Rouhani, Bahram [Auteur]

Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 [IEMN]
Titre de la revue :
Physical Review B: Condensed Matter and Materials Physics (1998-2015)
Pagination :
2243022
Éditeur :
American Physical Society
Date de publication :
2012-12-01
ISSN :
1098-0121
Discipline(s) HAL :
Physique [physics]/Mécanique [physics]/Acoustique [physics.class-ph]
Physique [physics]/Matière Condensée [cond-mat]
Physique [physics]/Matière Condensée [cond-mat]
Résumé en anglais : [en]
The confinement of elastic waves within a single defect in a phononic crystal slab is investigated both experimentally and theoretically. The structure is formed by a honeycomb lattice of air holes in a silicon plate with ...
Lire la suite >The confinement of elastic waves within a single defect in a phononic crystal slab is investigated both experimentally and theoretically. The structure is formed by a honeycomb lattice of air holes in a silicon plate with one hole missing in its center. The frequencies and polarizations of the localized modes in the first band gap are computed with a finite element method. A noncontact laser ultrasonic technique is used both to excite flexural Lamb waves and to monitor in situ the displacement field within the cavity. We report on the time evolution of confinement, which is distinct according to the symmetry of the eigenmode.Lire moins >
Lire la suite >The confinement of elastic waves within a single defect in a phononic crystal slab is investigated both experimentally and theoretically. The structure is formed by a honeycomb lattice of air holes in a silicon plate with one hole missing in its center. The frequencies and polarizations of the localized modes in the first band gap are computed with a finite element method. A noncontact laser ultrasonic technique is used both to excite flexural Lamb waves and to monitor in situ the displacement field within the cavity. We report on the time evolution of confinement, which is distinct according to the symmetry of the eigenmode.Lire moins >
Langue :
Anglais
Vulgarisation :
Non
Projet ANR :
Source :
Fichiers
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