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光在负折射率介质中的传输特性研究

第一章 引言第1-15页
 §1.1 负折射率介质理论和实验上的实现第10-11页
 §1.2 研究现状第11-14页
 §1.3 本文的工作第14-15页
第二章 基本理论第15-21页
 §2.1 左手介质的电磁学性质第15-16页
 §2.2 完美透镜实现的原理第16-17页
 §2.3 多层介质传输矩阵的推导第17-21页
第三章 左手介质中的能流传输研究第21-30页
 §3.1 引言第21页
 §3.2 理论分析第21-27页
  §3.2.1 两不同频率的电磁波入射第22-26页
  §3.2.2 高斯光束入射第26-27页
 §3.3 数字模拟验证第27-29页
  §3.3.1 与Snell折射定律一致的验证第27-28页
  §3.3.2 正群速度第28-29页
 §3.4 小结第29-30页
第四章 不同寻常的光子隧道效应分析第30-39页
 §4.1 引言第30页
 §4.2 理论模型第30-31页
 §4.3 倏逝波的放大和传播规律分析第31-36页
  §4.3.1 完美光子隧道效应的实现第32-33页
  §4.3.2 振幅分布和能流变化第33-36页
 §4.4 五层介质系统第36-37页
 §4.5 损耗对光子隧道效应的影响第37-38页
 §4.6 小结第38-39页
第五章 光在RHM-LHM界面和LHM平板中的横向位移第39-54页
 §5.1 引言第39页
 §5.2 RHM-LHM界面的负向Goos-Haanchen位移第39-43页
  §5.2.1 理论模型第39-41页
  §5.2.2 Renard的方法计算负向位移量第41-43页
  §5.2.3 不同界面的Goos-Haanchen位移第43页
 §5.3 左手介质平板中透射光束的的横向位移第43-51页
  §5.3.1 理论模型第43-45页
  §5.3.2 左手介质平板与空气阻抗匹配时的横向位移第45-47页
  §5.3.3 横向位移为正的条件和性质第47-51页
 §5.4 稳相法的验证第51-52页
 §5.5 物理解释第52-53页
 §5.6 小结第53-54页
第六章 全文总结第54-56页
参考文献第56-60页
致谢第60-61页
攻读硕士学位期间所做的研究工作及成果第61-62页

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