摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 电磁超材料的概念,研究历程及其研究意义 | 第13-15页 |
1.2 研究现状 | 第15-27页 |
1.2.1 电磁超材料在设计与制造方面的研究现状 | 第15-20页 |
1.2.2 电磁超材料在天线领域的研究现状 | 第20-23页 |
1.2.3 电磁超材料用做吸波体的研究现状 | 第23-27页 |
1.3 发展趋势 | 第27-30页 |
1.3.1 超材料的批量生产技术 | 第27页 |
1.3.2 非线性电磁超材料 | 第27页 |
1.3.3 超材料在量子领域 | 第27-28页 |
1.3.4 光学电磁超材料 | 第28-29页 |
1.3.5 吸波材料领域 | 第29-30页 |
1.4 论文的主要工作及章节安排 | 第30-33页 |
第二章 单面和双面电磁超材料研究 | 第33-56页 |
2.1 电磁超材料分析的理论模型及参数提取 | 第33-41页 |
2.1.1 等效负介电常数的实现 | 第33-35页 |
2.1.2 等效负磁导率的实现 | 第35-37页 |
2.1.3 等效电路模型分析法 | 第37-39页 |
2.1.4 等效媒质本构参数的提取方法 | 第39-41页 |
2.2 新型单面风车结构左手超材料 | 第41-51页 |
2.2.1 单面风车型超材料单元结构及仿真参数提取 | 第41-43页 |
2.2.2 负折射仿真与参数研究 | 第43-46页 |
2.2.3 理论分析与讨论 | 第46-51页 |
2.3 双频宽带电磁超材料 | 第51-55页 |
2.3.1 单元结构及仿真 | 第51-53页 |
2.3.2 实验测试 | 第53-55页 |
2.4 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 基于超材料的微波吸波体研究 | 第56-83页 |
3.1 均匀平面波在理想介质中的反射与透射 | 第56-58页 |
3.2 均匀平面波在多层理想介质中的波阻抗和反射系数 | 第58-61页 |
3.2.1 均匀平面波在多层理想介质中的波阻抗 | 第58-59页 |
3.2.2 均匀平面波在多层理想介质中的反射系数 | 第59-61页 |
3.3 双频、极化不敏感、宽角度单层超材料吸波体 | 第61-71页 |
3.3.1 设计与仿真 | 第62-64页 |
3.3.2 实验验证 | 第64-66页 |
3.3.3 误差分析 | 第66-67页 |
3.3.4 原理分析与讨论 | 第67-71页 |
3.4 超薄、宽带及多层超材料吸波体 | 第71-81页 |
3.4.1 设计与仿真 | 第72-76页 |
3.4.2 基于反射理论分析与讨论 | 第76-79页 |
3.4.3 谐振损耗吸收 | 第79-81页 |
3.5 本章小结 | 第81-83页 |
第四章 用超材料实现天线小型化研究 | 第83-99页 |
4.1 引言 | 第83-84页 |
4.2 单面超材料加载的平面天线 | 第84-93页 |
4.2.1 单环超材料结构及仿真 | 第84-86页 |
4.2.2 单面超材料加载的天线设计 | 第86-87页 |
4.2.3 天线设计结果及分析 | 第87-93页 |
4.3 双面超材料加载的平面天线 | 第93-98页 |
4.3.1 双环超材料结构及仿真 | 第93-95页 |
4.3.2 天线设计及仿真 | 第95-96页 |
4.3.3 天线加工和测量 | 第96-98页 |
4.4 本章小结 | 第98-99页 |
第五章 宽带端射超材料微带天线研究 | 第99-114页 |
5.1 引言 | 第99-100页 |
5.2 二维周期性传输线的基本理论 | 第100-104页 |
5.2.1 一维周期性网络结构的传输矩阵分析法简介 | 第100-101页 |
5.2.2 二维周期性结构单元的网络分解法 | 第101-104页 |
5.3 新型二维平面超材料结构及其色散特性 | 第104-106页 |
5.3.1 结构描述 | 第104-105页 |
5.3.2 数值仿真与讨论 | 第105-106页 |
5.4 新型二维平面超材料宽带端射微带天线 | 第106-112页 |
5.4.1 超材料微带天线结构 | 第106-107页 |
5.4.2 参数讨论 | 第107-109页 |
5.4.3 实验结果及讨论 | 第109-112页 |
5.5 本章小结 | 第112-114页 |
第六章 结论与展望 | 第114-117页 |
6.1 本文工作总结 | 第114-116页 |
6.2 下一步工作展望 | 第116-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-128页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第128-130页 |