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基于人工电磁材料的宽带电磁波完美吸收理论和设计

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-26页
    1.1 超材料(人工电磁材料)概念第9-10页
    1.2 超材料(人工电磁材料)的几种分类第10-15页
        1.2.1 双负媒质第10-12页
        1.2.2 光子晶体第12-13页
        1.2.3 各向异性介电常数张量(磁导率)构成的非正定介质第13-15页
    1.3 超材料(人工电磁材料)的几种应用第15-17页
    1.5 本文的主要工作第17-19页
    参考文献第19-26页
第二章 使用多层结构实现任意小亚波长谐振体设计第26-41页
    2.1 引言第26页
    2.2 亚波长谐振体的理论设计第26-30页
    2.3 亚波长谐振体在自由空间的能量损耗第30-34页
    2.4 数值仿真验证第34-38页
    参考文献第38-41页
第三章 单频段电磁波的完美吸收设计第41-65页
    3.1 引言第41页
    3.2 在双开口波导中谐振体电磁谐振分析和仿真验证第41-49页
        3.2.1 双开口波导中谐振体谐振理论分析第42-44页
        3.2.2 双开口波导中谐振体谐振数值仿真第44-49页
    3.3 单频段二维波导完美吸收体的设计和实现第49-63页
        3.3.1 单频段二维波导完美吸收体的理论设计第49-51页
        3.3.2 单频段完美吸收理论的数值仿真验证第51-55页
        3.3.3 对于长波入射的完美吸收设计简化第55-58页
        3.3.4 设计和仿真中的边界条件和传输条件的研究第58-63页
    参考文献第63-65页
第四章 宽频带电磁波的完美吸收第65-76页
    4.1 完美吸收理论在不同波段的表现第65-67页
    4.2 宽带完美吸收理论第67-69页
    4.3 宽带完美吸收的仿真验证第69-72页
    4.4 宽带完美吸收其他关键条件第72-74页
    参考文献第74-76页
第五章 总结与展望第76-78页
    5.1 主要创新点和结论第76-77页
    5.2 未来工作展望第77-78页
致谢第78-79页

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