太赫兹折射率近零超材料的研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-25页 |
1.1 超材料概述 | 第11-16页 |
1.1.1 超材料定义 | 第11-12页 |
1.1.2 超材料的研究现状 | 第12-13页 |
1.1.3 超材料的发展趋势 | 第13-15页 |
1.1.4 超材料的应用 | 第15-16页 |
1.2 太赫兹超材料概述 | 第16-20页 |
1.2.1 太赫兹波简介 | 第16-17页 |
1.2.2 太赫兹波的特点与应用 | 第17-18页 |
1.2.3 太赫兹光学器件 | 第18-19页 |
1.2.4 太赫兹超材料的研究现状 | 第19-20页 |
1.3 折射率近零超材料概述 | 第20-23页 |
1.3.1 折射率近零超材料简介 | 第20-21页 |
1.3.2 折射率近零超材料研究现状 | 第21-22页 |
1.3.3 折射率近零超材料的应用 | 第22-23页 |
1.4 论文主要工作 | 第23-25页 |
2 超材料的模型理论基础 | 第25-34页 |
2.1 SRR等效电路模型 | 第25-27页 |
2.2 超材料的电磁响应 | 第27-28页 |
2.3 S参数反演的理论基础 | 第28-31页 |
2.4 反共振现象 | 第31-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
3 μ近零太赫兹超材料设计的仿真分析 | 第34-45页 |
3.1 超材料结构设计 | 第35页 |
3.2 仿真结果及分析 | 第35-43页 |
3.2.1 多层金属结构的对比 | 第38-40页 |
3.2.2 聚酰亚胺中间层厚度对μ值的影响 | 第40-41页 |
3.2.3 容差范围对μ值的影响 | 第41-42页 |
3.2.4 入射角度对μ值的影响 | 第42-43页 |
3.3 性能对比 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
4 基于站立结构的折射率近零太赫兹超材料的设计 | 第45-54页 |
4.1 站立结构设计 | 第45-46页 |
4.2 仿真结果和分析 | 第46-52页 |
4.2.1 材料结构参数对折射率近零的影响 | 第48-50页 |
4.2.2 入射角度对折射率近零的影响 | 第50-51页 |
4.2.3 容差范围对折射率近零的影响 | 第51-52页 |
4.3 性能对比 | 第52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
5 总结 | 第54-56页 |
5.1 论文工作总结 | 第54-55页 |
5.2 未来工作展望 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-62页 |
学位论文数据集 | 第62页 |