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超构材料中磁场增强效应的新方法及机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
专用术语注释表第8-9页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 表面等离激元的基本原理第9-14页
        1.2.1 表面等离激元第10-11页
        1.2.2 局域表面等离激元第11-12页
        1.2.3 表面等离极化激元第12-13页
        1.2.4 表面等离激元学展望第13-14页
    1.3 超构材料简介第14-17页
        1.3.1 负折射材料第15-16页
        1.3.2 负折射材料研究进展第16-17页
    1.4 论文主要内容第17-19页
第二章 超构材料光频磁场增强理论与电磁计算模拟第19-29页
    2.1 引言第19-22页
        2.1.1 磁表面等离激元的线性效应第19-20页
        2.1.2 人造“磁原子”的相互作用第20-21页
        2.1.3 磁表面等离激元的非线性效应第21-22页
    2.2 超构材料的应用第22-25页
        2.2.1 金属开口谐振环的应用第23-24页
        2.2.2 表面增强拉曼散射第24-25页
    2.3 表面等离激元的电磁计算模拟方法有限元方法(FEM)第25-27页
        2.3.1 方法简介第25-27页
        2.3.2 基于FEM方法的软件COMSOL Multiphysics第27页
        2.3.3 COMSOL Multiphysics软件特点第27页
    2.4 本章小结第27-29页
第三章 超构材料中磁共振衍射耦合产生的磁场增强第29-36页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 理论计算模型第30-32页
    3.3 数值计算结果分析与讨论第32-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 超构材料中MSPs与波导模耦合产生的磁场增强第36-42页
    4.1 引言第36-37页
    4.2 理论计算模型第37-41页
    4.3 本章小结第41-42页
第五章 全文总结与展望第42-44页
    5.1 总结第42页
    5.2 今后工作的展望第42-44页
参考文献第44-48页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第48-49页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第49-50页
致谢第50页

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