摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 光子晶体吸收特性的研究现状 | 第12-14页 |
1.3 论文主要工作及研究成果 | 第14-15页 |
1.4 论文结构安排 | 第15-17页 |
第二章 光子晶体概述 | 第17-25页 |
2.1 光子晶体简介 | 第17-18页 |
2.2 光子晶体的基本特性 | 第18-20页 |
2.2.1 光子带隙 | 第18-19页 |
2.2.2 光子局域 | 第19-20页 |
2.3 光子晶体理论分析方法 | 第20-23页 |
2.3.1 传输矩阵法 | 第21-23页 |
2.3.2 时域有限差分法 | 第23页 |
2.4 光子晶体吸波材料原理 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 一维光子晶体吸收特性研究及其设计 | 第25-41页 |
3.1 近红外高吸收、中红外大气窗口高反射的光子晶体膜系结构 | 第25-31页 |
3.1.1 膜系总体结构和各部分具体参数介绍 | 第26-27页 |
3.1.2 膜系结构性能分析 | 第27-31页 |
3.1.3 小结 | 第31页 |
3.2 正负折射率材料构成的一维光子晶体吸收特性研究 | 第31-39页 |
3.2.1 正负材料交替排列构成的一维掺杂光子晶体模型 | 第32-33页 |
3.2.2 仿真结果及讨论 | 第33-37页 |
3.2.3 对一维掺杂光子晶体结构(NP)~2D(PN)~6吸收的进一步优化 | 第37-39页 |
3.2.4 小结 | 第39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 二维光子晶体吸收特性的研究及其传感应用 | 第41-52页 |
4.1 Metamaterial吸波材料设计 | 第42-43页 |
4.1.1 原理分析 | 第42-43页 |
4.2 中红外窄带宽角度的metamaterial吸波材料设计 | 第43-46页 |
4.2.1 中红外窄带宽角度完美吸收的metamaterial结构模型 | 第44-45页 |
4.2.2 中红外窄带宽角度完美吸收metamaterial结构仿真结果分析 | 第45-46页 |
4.2.3 小结 | 第46页 |
4.3 metamaterial结构传感应用现状 | 第46-47页 |
4.4 metamaterial吸收材料设计和传感应用研究 | 第47-51页 |
4.4.1 近红外角度不敏感的metamaterial结构 | 第47-49页 |
4.4.2 metamaterial结构仿真结果分析 | 第49-50页 |
4.4.3 近红外高吸收metamaterial结构传感应用分析 | 第50页 |
4.4.4 小结 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 总结与展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第60页 |