摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-34页 |
1.1 超材料 | 第15-19页 |
1.1.1 超材料的概念 | 第15-16页 |
1.1.2 超材料的发展史 | 第16-17页 |
1.1.3 超材料的奇异性质 | 第17-19页 |
1.2 单负材料 | 第19-21页 |
1.2.1 电负材料 | 第19-20页 |
1.2.2 磁负材料 | 第20-21页 |
1.3 国内外研究现状 | 第21-31页 |
1.3.1 隐身的研究进展 | 第22-24页 |
1.3.2 超分辨成像的研究进展 | 第24-27页 |
1.3.3 等离子体光子晶体的研究进展 | 第27-29页 |
1.3.4 完美吸波器的研究进展 | 第29-31页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第31-32页 |
1.5 本文的内容安排 | 第32-34页 |
第二章 介质层状结构的电磁特性的研究方法 | 第34-50页 |
2.1 传输矩阵法 | 第34-37页 |
2.2 平面波展开法 | 第37-40页 |
2.3 米氏散射理论 | 第40-44页 |
2.4 时域有限差分法 | 第44-46页 |
2.5 有限元方法 | 第46-50页 |
第三章 外场调谐的单层隐身斗篷的设计 | 第50-66页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 理论模型 | 第51-57页 |
3.2.1 磁场控制的单层隐身斗篷的理论模型 | 第51-54页 |
3.2.2 温度调节的单层隐身斗篷的理论模型 | 第54-57页 |
3.3 数值结果及讨论 | 第57-65页 |
3.3.1 磁场控制的单层隐身斗篷的数值结果及讨论 | 第57-60页 |
3.3.2 温度调节的单层隐身斗篷的数值结果及讨论 | 第60-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-66页 |
第四章 温度调节的双层隐身斗篷的设计 | 第66-77页 |
4.1 引言 | 第66-67页 |
4.2 理论模型 | 第67-70页 |
4.3 数值结果及讨论 | 第70-76页 |
4.3.1 温度对系统的散射“增益”的影响 | 第70-72页 |
4.3.2 系统的参数变化对其隐身性能的影响 | 第72-73页 |
4.3.3 COMSOL软件模拟系统的隐身性能 | 第73-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 磁场控制的平面超透镜的设计 | 第77-86页 |
5.1 引言 | 第77-78页 |
5.2 理论模型 | 第78-80页 |
5.3 数值结果及讨论 | 第80-85页 |
5.3.1 磁场对超透镜的超分辨成像的影响 | 第80-81页 |
5.3.2 COMSOL软件模拟波长可调的超分辨成像 | 第81-83页 |
5.3.3 平面超透镜的参数变化对其超分辨成像的影响 | 第83-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-86页 |
第六章 压强调控的太赫兹滤波器的设计 | 第86-97页 |
6.1 引言 | 第86-87页 |
6.2 理论模型 | 第87-89页 |
6.3 数值结果及讨论 | 第89-96页 |
6.3.1 一维(AB)N周期性结构的PBG情况 | 第89-90页 |
6.3.2 压强对缺陷层GaAs的介电特性的影响 | 第90-91页 |
6.3.3 参数变化对一维PPC对称结构的传输特性的影响 | 第91-94页 |
6.3.4 COMSOL软件模拟一维PPC的滤波性能 | 第94-95页 |
6.3.5 一维PPC反对称结构的传输特性研究 | 第95-96页 |
6.4 本章小结 | 第96-97页 |
第七章 温度调节的红外宽频完美吸波器的设计 | 第97-107页 |
7.1 引言 | 第97-98页 |
7.2 理论模型 | 第98-100页 |
7.3 数值结果及讨论 | 第100-106页 |
7.3.1 TMM与Fresnel两种方法对该六层平板结构的吸收特性比较情况 | 第100-101页 |
7.3.2 参数变化对该六层平板结构的吸收特性的影响 | 第101-103页 |
7.3.3 入射角度变化对该六层平板结构的吸收特性的影响 | 第103-104页 |
7.3.4 平面波的极化特性对该六层平板结构的吸收特性的影响 | 第104页 |
7.3.5 温度对该六层平板结构的吸收特性的影响 | 第104-106页 |
7.4 本章小结 | 第106-107页 |
第八章 总结与展望 | 第107-110页 |
8.1 总结 | 第107-109页 |
8.2 未来工作展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第123-124页 |