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基于表面等离子体人工材料的电磁波操控研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第12-36页
    1.1 选题背景与研究意义第12-16页
    1.2 表面等离子体光子学研究进展第16-24页
        1.2.1 基于MDM波导的表面等离子体波纵向调制第17-21页
        1.2.2 基于凹槽/狭缝结构的表面等离子体波横向调制第21-24页
    1.3 人工电磁材料研究进展第24-30页
        1.3.1 左手材料及负折射第24-26页
        1.3.2 高效电磁吸收第26-28页
        1.3.3 极化调控第28-30页
    1.4 人工电磁表面研究进展第30-34页
    1.5 论文的主要研究内容及章节安排第34-36页
第2章 基本理论及研究方法第36-48页
    2.1 光学常数及色散模型第36-37页
    2.2 表面等离子体色散关系第37-39页
    2.3 亚波长结构材料的分析方法第39-45页
        2.3.1 传输线理论第39-40页
        2.3.2 等效介质理论第40-41页
        2.3.3 S参数反演法第41-44页
        2.3.4 等效电路理论第44-45页
    2.4 基于梯度相位的广义斯涅尔定律与波前调控第45-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第3章 基于表面等离子体波导的定向传输与功率控制第48-61页
    3.1 频率/波长分束器第49-51页
    3.2 功率分束器第51-54页
        3.2.1 1×2功率分束第51-53页
        3.2.2 1×3功率和1×4功率分束第53-54页
    3.3 电磁吸收器第54-59页
        3.3.1 基本原理第54-56页
        3.3.2 高效宽带吸收的实现第56-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第4章 基于表面等离子体波导的电磁谱线操控第61-70页
    4.1 基于缺陷共振腔的表面等离子体滤波器第61-64页
        4.1.1 缺陷的引入及大小对信道中心波长的影响第62-63页
        4.1.2 缺陷的位置对信道中心波长的影响第63-64页
        4.1.3 缺陷共振腔的解释模型第64页
    4.2 基于开口谐振环互补结构的类电磁诱导透明传输第64-69页
        4.2.1 单个CSRR的诱导透明现象第66-68页
        4.2.2 级联CSRR的诱导透明现象第68-69页
    4.3 本章小结第69-70页
第5章 基于人工电磁材料的电磁极化调控第70-87页
    5.1 反射式单层人工电磁表面实现超宽带极化转换第71-82页
        5.1.1 色散调控数理模型第71-75页
        5.1.2 结构设计第75页
        5.1.3 仿真及实验验证第75-78页
        5.1.4 人工电磁表面等效模型第78-82页
    5.2 反射式双层人工电磁表面实现宽带极化转换第82-86页
        5.2.1 结构设计第82-83页
        5.2.2 仿真及实验验证第83-86页
    5.3 本章小结第86-87页
第6章 基于人工电磁表面的电磁波前调控第87-100页
    6.1 基于全介质人工电磁表面的OAM产生与控制第90-99页
        6.1.1 基本原理第90-93页
        6.1.2 整数OAM的产生第93-95页
        6.1.3 分数OAM的产生第95-97页
        6.1.4 OAM波束的调控第97-99页
    6.2 本章小结第99-100页
结论与展望第100-102页
致谢第102-104页
参考文献第104-117页
本论文缩略词列表第117-118页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第118-120页

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