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电介质和金属的介电函数研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 电磁波第10-11页
        1.1.1 电磁波波谱及应用第10-11页
        1.1.2 电磁危害第11页
    1.2 材料分类及其吸波性能第11-16页
        1.2.1 材料的极化第11-13页
        1.2.2 介电函数第13-14页
        1.2.3 材料的吸波性能第14-16页
    1.3 纳米材料第16-24页
        1.3.1 纳米材料定义第16-17页
        1.3.2 纳米材料的奇异特性第17-19页
        1.3.3 纳米吸波材料的发展现状第19-22页
        1.3.4 纳米金属薄膜的应用原理及优势第22-24页
第2章 电介质的介电函数研究第24-47页
    2.1 电介质第24-25页
        2.1.1 电偶极子第24页
        2.1.2 电偶极矩第24-25页
    2.2 电偶极子在交变电场中的动力学方程第25-26页
    2.3 电偶极子在交变电场中运动的模拟分析第26-37页
        2.3.1 Runge-Kutta方法第27-28页
        2.3.2 模拟分析第28-37页
    2.4 电介质的介电函数第37-38页
        2.4.1 电介质的介电函数与电位移矢量间的关系第37页
        2.4.2 周期性函数的傅里叶变换第37-38页
    2.5 介电函数影响因素的模拟分析第38-47页
        2.5.1 电偶极子与外交电场夹角θ初始值对介电函数的影响第38-40页
        2.5.2 电偶极子的角频率ω初始值对介电函数的影响第40-42页
        2.5.3 外加交变电场振幅对介电函数的影响第42-43页
        2.5.4 各向异性场振幅对介电函数的影响第43-45页
        2.5.5 外加交变电场振幅与各向异性场振幅的相对大小对介电函数的影响第45-47页
第3章 金属的介电函数研究第47-61页
    3.1 纳米金属薄膜模型第47-48页
    3.2 建立运动方程并求解第48-50页
    3.3 举例分析第50-58页
    3.4 金属的介电损失第58-59页
    3.5 结果分析第59-61页
第4章 结论第61-64页
参考文献第64-68页
致谢第68-70页
本人简历第70页

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