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平面超材料的Fano谐振及偏振转换特性研究

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

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