摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 新型人工电磁材料的研究历史及现状 | 第10-12页 |
1.3 太赫兹超材料简介 | 第12-18页 |
1.3.1 太赫兹技术的发展现状 | 第12-13页 |
1.3.2 太赫兹应用 | 第13页 |
1.3.3 超材料的电磁诱导透明现象 | 第13-15页 |
1.3.4 太赫兹可调谐功能器件 | 第15-17页 |
1.3.5 太赫兹石墨烯超材料调制器 | 第17-18页 |
1.4 本论文的研究目的和主要内容 | 第18-20页 |
第2章 新型人工电磁材料理论基础和分析方法 | 第20-29页 |
2.1 手性超材料理论 | 第20-23页 |
2.1.1 手性超材料简介 | 第20-21页 |
2.1.2 新型人工电磁材料的基本理论 | 第21-23页 |
2.2 手性介质的有效参数获取 | 第23-26页 |
2.2.1 手性超材料的物理性质 | 第23-24页 |
2.2.2 获取有效参数的过程 | 第24-26页 |
2.3 电磁超材料的仿真设计概述 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 基于条状结构超材料的线偏振转换特性 | 第29-53页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 太赫兹光控开关的简要介绍 | 第29-33页 |
3.3 双层条状结构的太赫兹超材料 | 第33-47页 |
3.3.1 结构设计 | 第33-34页 |
3.3.2 数值仿真结果与分析 | 第34-41页 |
3.3.3 双层I-L结构的性能优化 | 第41-47页 |
3.4 I-L双层结构的可调谐偏振转换 | 第47-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 基于相变原理的可调谐线偏振转换 | 第53-67页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 相变材料二氧化钒 | 第53-56页 |
4.2.1 二氧化钒VO2的电导率 | 第54-56页 |
4.3 基于E型结构的超材料 | 第56-61页 |
4.3.1 双层VO2复合超材料的结构设计和仿真结果 | 第56-60页 |
4.3.2 单层VO2复合超材料的仿真结果 | 第60-61页 |
4.4 双层VO2复合超材料的特性分析 | 第61-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |