摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 课题背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 超材料的发展历史及国内外研究现状 | 第12-19页 |
1.3 超材料中的Fano谐振 | 第19-22页 |
1.4 手性超材料 | 第22-27页 |
1.5 论文的主要内容 | 第27-29页 |
第2章 研究方法与理论 | 第29-50页 |
2.1 电磁场的基本理论 | 第29-30页 |
2.2 超材料的理论基础 | 第30-33页 |
2.3 平面超材料的琼斯矩阵描述 | 第33-37页 |
2.4 平面超材料中电磁波的传输特性 | 第37-47页 |
2.4.1 平面超材料中圆偏振波的传输特性 | 第37-41页 |
2.4.2 平面超材料的圆转换二向色性 | 第41-43页 |
2.4.3 平面超材料中线偏振波的传输特性 | 第43-47页 |
2.5 电磁场的数值计算方法 | 第47-49页 |
2.5.1 时域有限差分法(FDTD) | 第47-48页 |
2.5.2 有限元法(FEM) | 第48-49页 |
2.6 本章小结 | 第49-50页 |
第3章全金属平面超材料的Fano谐振 | 第50-63页 |
3.1 全金属平面超材料模型 | 第50-52页 |
3.2 全金属平面超材料的Fano谐振 | 第52-55页 |
3.3 环孔的非对称度对超材料Fano谐振特性的影响 | 第55-57页 |
3.4 结构参数对超材料Fano谐振特性的影响 | 第57-60页 |
3.4.1 分子单元尺寸对超材料Fano谐振特性的影响 | 第57-58页 |
3.4.2 厚度对超材料Fano谐振特性的影响 | 第58页 |
3.4.3 分裂弧半径对超材料Fano谐振特性的影响 | 第58-59页 |
3.4.4 分裂弧宽度对超材料Fano谐振特性的影响 | 第59-60页 |
3.5 实验测试 | 第60-62页 |
3.6 本章小结 | 第62-63页 |
第4章 全金属平面超材料的线偏振转换特性 | 第63-75页 |
4.1 全金属平面超材料的线偏振转换特性 | 第63-65页 |
4.2 环孔的非对称度对超材料线偏振转换特性的影响 | 第65-67页 |
4.3 结构参数对超材料线偏振转换特性的影响 | 第67-72页 |
4.3.1 分子单元尺寸对超材料线偏振转换特性的影响 | 第67-68页 |
4.3.2 厚度对超材料线偏振转换特性的影响 | 第68-70页 |
4.3.3 分裂弧半径对超材料线偏振转换特性的影响 | 第70-71页 |
4.3.4 分裂弧宽度对超材料线偏振转换特性的影响 | 第71-72页 |
4.4 实验测试 | 第72-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-75页 |
第5章 平面超材料的圆偏振传输特性 | 第75-91页 |
5.1 全金属平面超材料的圆偏振传输特性 | 第75-77页 |
5.2 结构参数对全金属平面超材料的圆偏振传输特性的影响 | 第77-83页 |
5.2.1 环孔的非对称度对超材料的圆偏振传输特性的影响 | 第77-79页 |
5.2.2 分子单元尺寸对超材料圆偏振传输特性的影响 | 第79-80页 |
5.2.3 厚度对超材料圆偏振传输特性的影响 | 第80-81页 |
5.2.4 分裂弧半径对超材料圆偏振传输特性的影响 | 第81-82页 |
5.2.5 分裂弧宽度对超材料圆偏振传输特性的影响 | 第82-83页 |
5.3 全金属平面超材料的圆偏振传输实验测试 | 第83-84页 |
5.4 太赫兹波段单层平面手性超材料的圆偏振传输特性 | 第84-87页 |
5.5 结构参数对太赫兹平面超材料圆偏振传输特性的影响 | 第87-89页 |
5.5.1 基底厚度对太赫兹平面超材料圆偏振传输特性的影响 | 第87-88页 |
5.5.2 裂缝宽度对太赫兹平面超材料圆偏振传输特性的影响 | 第88-89页 |
5.6 本章小结 | 第89-91页 |
结论 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-110页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第110-111页 |
致谢 | 第111页 |