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二维声子晶体中的Zitterbewegung现象及声学器件设计

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
目录第11-13页
第一章 引言第13-22页
    1.1 光学声学的发展历史第13-14页
    1.2 光子晶体的概念提出及性质第14-15页
    1.3 声子晶体的概念提出及性质第15-17页
    1.4 超材料的奇异应用方向第17-20页
        1.4.1 利用坐标变换法实现隐身包层第17-18页
        1.4.2 具有不同有效参数的超材料第18-20页
    1.5 本论文的研究内容和目的第20-22页
第二章 普通二维声子晶体中的Zitterbewegung现象第22-35页
    2.1 引言第22-24页
    2.2 理论和数值模拟第24-34页
        2.2.1 声学Zitterbewegung的性质第24-30页
        2.2.2 声学Zitterbewegung现象的相关讨论第30-34页
    2.3 本章小结第34-35页
第三章 高效声子晶体器件抗反射层设计第35-50页
    3.1 引言第35-37页
    3.2 二维声子晶体器件的ARC结构设计第37-41页
    3.3 使用ARC结构优化负折射远场成像第41-44页
    3.4 使用ARC结构优化声学定向发射第44-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第四章 声学双折射分波器第50-65页
    4.1 引言第50-51页
    4.2 声学双折射分波器设计第51-57页
        4.2.1 等频色散线分析第54-55页
        4.2.2 寻找透射率优化参数第55-57页
    4.3 声学双折射分波器的性质第57-61页
    4.4 声学双折射分波器的扩展讨论第61-64页
        4.4.1 斜入射情况第61-63页
        4.4.2 分波器的出射波强度调节第63-64页
    4.5 本章小结第64-65页
第五章 波偏移器的实验设计第65-75页
    5.1 引言第65页
    5.2 光学波偏移器的设计第65-67页
    5.3 声学波偏移器的参数设计第67-68页
    5.4 声学波偏移器实验设计第68-74页
        5.4.1 水-铁体系第69-71页
        5.4.2 空气-聚苯乙烯体系第71-74页
    5.5 本章小结第74-75页
第六章 总结第75-77页
附录A第77-80页
附录B第80-83页
参考文献第83-99页
攻读博士学位期间已发表和即将发表的论文第99-100页
致谢第100页

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