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# 物理学 # 光学

記事を書く技術

記事を効果的に構成して発表する方法を学ぼう。

Denis Langevin, Julien Jaeck, Riad Haïdar, Patrick Bouchon

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記事作成を簡単にしよう 記事作成を簡単にしよう う。 明確な記事を書くための基本をマスターしよ
目次

記事を書くのは、ケーキを焼くのに似てるよ。ちゃんとした材料とレシピが必要なんだ。この場合、材料は自分のアイデアで、レシピはそのアイデアをどう整えるかってこと。

アブストラクト

記事は通常、アブストラクトから始まるよ。これはメインの食事の前のおやつみたいなもので、読者にこれから何が来るかの短いまとめを提供するんだ。これで、全体を読みたいかどうか判断するのを助けるよ。

リードパラグラフ

アブストラクトの後にはリードパラグラフが続くよ。これをコンサートのオープニングアクトに例えよう。記事で何が起こるかの舞台を整えるんだ。読者を引き寄せる磁石みたいな部分だね。このパートは、最初のセクションが始まる前に一つのテキストブロックとしてフォーマットされてるよ。もしチェックする機会があれば、そこに参考文献の番号が見えるかも。

第一レベル見出し: 行間

今、記事の各セクションにはチャプターみたいに見出しが付いてるよ。スペースに困ったら、心配しないで!行間が助けてくれるよ。文章を続ける前に息をつきたいときみたいに、行間は書き方にポーズを与えてくれるんだ。

フォーマット

記事の見た目は、どうプレゼンテーションするかによって違ってくるよ。好きなフォントを選ぶみたいに、スタイルがいくつかあるんだ。もし最終的なジャーナルの出版物みたいに見せたいなら、再印刷スタイルを考えてみて。そうじゃなければ、プレプリントスタイルでも全然オッケーだよ。

でも注意して!フォーマットがバラバラだと、遅れて到着するバスみたいに、遅延を招くかもしれないからね。

引用と脚注

他の人の作品やアイデアを使うときは、ちゃんと認めなきゃね。これが引用の出番だよ。どこからその情報を得たかを読者に示す手助けをしてくれるんだ。シェフにインスパイアを受けたレシピのクレジットをあげる感じかな。

脚注は、メインのテキストを混雑させずに情報を追加する別の方法だよ。だいたいページの下の特別なセクションに収まるから、ちょっとした情報を提供する小さなリマインダーみたいなものだと思ってね。

数学と方程式

実は、記事に数学も独自のスタイルを持って入れられるんだよ。数式を書くための特定の方法があるんだ。インラインの数学はテキストにスムーズに入れることができて、表示される数学は中心に置かれて記事にちょっとしたドラマを加えるんだ。ただし、複雑すぎる数式を読者に負担かけないように、シンプルに保つのが大事だよ!

図と表

さあ、図と表でちょっと盛り上げよう。これらは料理本の中の美味しそうな料理がどう見えるかを示すビジュアルみたいなもので、図は含めることができる画像で、表はデータをきちんと整理する手助けをしてくれるんだ。きちんと整ったダイニングテーブルみたいにね。

図と表は通常浮いてるから、文書の中でスライドすることがあるよ。これはちょっと難しいけど、プレゼンテーションの楽しさを加えるんだ。記事を魅力的に見せたいから、散らかったキッチンみたいにはしたくないよね。

付録

もしメインの記事に収まらなかった追加情報があったら、付録に入れても大丈夫だよ。これは食事の後にデザートを出すみたいなもので、必ず必要じゃないけど、もっと知りたい人にはいいアクセントになるんだ。

終わりに

要するに、記事を書くことは、読者が自分の考えを明確に追えるような構造を作ることなんだ。家を建てるのに似てるよ。しっかりした基礎(アブストラクト)、強いフレームワーク(見出し)、そしてアイデアが輝くための詳細な部屋(セクション)が必要なんだ。

だから、記事を書くときはシンプルに考えて、盛り上げることを恐れないでね!そして、読者もあなたと同じ理由でそこにいるってことを思い出してね:いい話を楽しむために!

オリジナルソース

タイトル: Intertwined Fano resonances in sub-wavelength metallic gratings: omnidirectional and wideband optical transmission

概要: Metallic gratings can be used as infrared filters, but their performance is often limited by bandwidth restrictions due to metallic losses. In this work, we propose a metallic groove-slit-groove (GSG) structure that overcomes these limitations by exhibiting a large bandwidth, angularly independent, extraordinary optical transmission. Our design achieves high transmission efficiency in the longwave infrared range, driven by Fano-type resonances created through the interaction between the grooves and the central slit. This mechanism results in a tunable 2 $\mu$m transmission window with high rejection rate. We extend the concept to a two-dimensional GSG array, exhibiting a polarization insensitive 80% transmission window for incident angles up to 50{\deg}, offering significant potential for infrared filtering applications.

著者: Denis Langevin, Julien Jaeck, Riad Haïdar, Patrick Bouchon

最終更新: 2024-11-28 00:00:00

言語: English

ソースURL: https://arxiv.org/abs/2411.19015

ソースPDF: https://arxiv.org/pdf/2411.19015

ライセンス: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

変更点: この要約はAIの助けを借りて作成されており、不正確な場合があります。正確な情報については、ここにリンクされている元のソース文書を参照してください。

オープンアクセスの相互運用性を利用させていただいた arxiv に感謝します。

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