基于人工电磁材料的THz非对称传输器件研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 人工电磁材料概述 | 第10-13页 |
1.2 非对称传输简介 | 第13-21页 |
1.2.1 非对称传输的研究意义与实现 | 第13-14页 |
1.2.2 非对称传输的研究现状 | 第14-21页 |
1.3 论文主要研究内容及章节安排 | 第21-23页 |
第二章 非对称传输的理论基础与CST仿真流程 | 第23-38页 |
2.1 传输矩阵 | 第23-24页 |
2.2 非对称传输实现条件 | 第24-25页 |
2.2.1 线极化波非对称传输实现条件 | 第24页 |
2.2.2 圆极化波非对称传输实现条件 | 第24-25页 |
2.3 CST仿真非对称传输器件流程 | 第25-37页 |
2.3.1 CST仿真软件简介 | 第25页 |
2.3.2 模型简介 | 第25-26页 |
2.3.3 建模过程 | 第26-34页 |
2.3.4 边界条件设置 | 第34-35页 |
2.3.5 求解设置 | 第35-36页 |
2.3.6 参数扫描 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 宽带THZ非对称传输器件设计与分析 | 第38-56页 |
3.1 双开口矩形环非对称传输结构 | 第38-44页 |
3.1.1 双开口矩形环模型介绍 | 第38-39页 |
3.1.2 仿真结果分析 | 第39-42页 |
3.1.3 结构参数影响分析 | 第42-44页 |
3.2 双F型非对称传输结构 | 第44-50页 |
3.2.1 双F型结构模型简介 | 第44-45页 |
3.2.2 双F型非对称传输效果分析 | 第45-48页 |
3.2.3 结构参数影响分析 | 第48-50页 |
3.3 互补型双开口矩形环非对称传输结构 | 第50-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 全介质非对称传输器件研究 | 第56-72页 |
4.1 全介质人工电磁材料特性及应用 | 第56-59页 |
4.2 全介质GHz非对称传输器件设计 | 第59-68页 |
4.2.1 双“L”型全介质结构 | 第59-64页 |
4.2.2 直角-矩形条全介质结构 | 第64-68页 |
4.3 全介质THz非对称传输器件研究 | 第68-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 工作总结 | 第72-73页 |
5.2 未来工作展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第82页 |