摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第9-30页 |
1.1 超材料的简介 | 第9-10页 |
1.2 超材料的应用 | 第10-13页 |
1.2.1 人造磁性 | 第10-11页 |
1.2.2 左手材料与完美透镜 | 第11-12页 |
1.2.3 完美吸波 | 第12-13页 |
1.3 变换光学的简介与隐身斗篷 | 第13-16页 |
1.3.1 变换光学简介 | 第13-14页 |
1.3.2 基于球形变换光学原理的隐身斗篷 | 第14-15页 |
1.3.3 地毯斗篷 | 第15-16页 |
1.4 超材料和变换光学的拓展 | 第16-17页 |
1.4.1 声波 | 第16-17页 |
1.4.2 地震波 | 第17页 |
1.5 超材料和变换光学的在拉普拉斯场控制的研究进展 | 第17-24页 |
1.5.1 静磁场 | 第18-19页 |
1.5.2 热场 | 第19-21页 |
1.5.3 电流场 | 第21-23页 |
1.5.4 扩散场 | 第23-24页 |
1.5.5 有源方法实现对拉普拉斯场的控制 | 第24页 |
1.6 超材料和变换光学在多物理场控制中的应用 | 第24-27页 |
1.7 本论文的研究思路与课题安排 | 第27-30页 |
第2章 研究方法 | 第30-41页 |
2.1 研究对象 | 第30页 |
2.2 有效媒介理论提前有效参数 | 第30-31页 |
2.3 将理论模型与推导 | 第31-34页 |
2.3.1 拉普拉斯场基本形式 | 第31页 |
2.3.2 变换光学型斗篷 | 第31-33页 |
2.3.3 双层斗篷 | 第33页 |
2.3.4 收集器 | 第33-34页 |
2.3.5 旋转器 | 第34页 |
2.4 加工方法 | 第34-38页 |
2.4.1 三维(3D)打印技术 | 第35-36页 |
2.4.2 激光加工技术 | 第36-37页 |
2.4.3 镀膜技术 | 第37-38页 |
2.5 测试手段 | 第38-41页 |
第3章 超材料和变换光学在静电场控制中的应用研究 | 第41-54页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 双层结构实现静电场完美隐身 | 第41-48页 |
3.2.1 理论模型 | 第41-43页 |
3.2.2 双层静电场隐身器的设计 | 第43-46页 |
3.2.3 双层隐身器的制备 | 第46-48页 |
3.3 地毯式静电场隐身 | 第48-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 多功能超材料实现多物理场控制的研究 | 第54-63页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 多功能超材料的设计 | 第54-56页 |
4.3 多功能器件的设计 | 第56-57页 |
4.4 多功能器件的实现 | 第57-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 双功能热学-电学收集器的研究 | 第63-72页 |
5.1 引言 | 第63-64页 |
5.2 双功能收集器的设计 | 第64-68页 |
5.3 双功能收集器的实现 | 第68-71页 |
5.4 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 薄膜体系下拉普拉斯场的高效控制方法研究 | 第72-89页 |
6.1 引言 | 第72-73页 |
6.2 双层薄膜复合结构 | 第73-75页 |
6.3 薄膜双功能隐身器 | 第75-80页 |
6.3.1 薄膜双功能隐身器的设计 | 第75-77页 |
6.3.2 薄膜双功能隐身器的模拟 | 第77-79页 |
6.3.3 薄膜双功能隐身器的制备与表征 | 第79-80页 |
6.4 多物理场收集器 | 第80-84页 |
6.5 纳米薄膜体系下电流场控制 | 第84-87页 |
6.6 本章小结 | 第87-89页 |
第7章 有源无源方案结合实现多物理场的共同控制 | 第89-101页 |
7.1 引言 | 第89-90页 |
7.2 双功能隐身器 | 第90-95页 |
7.2.1 双功能隐身器的设计 | 第90-91页 |
7.2.2 双功能隐身器的模拟 | 第91-93页 |
7.2.3 双功能隐身器的实现 | 第93-95页 |
7.3 双功能独立控制器件 | 第95-99页 |
7.4 本章小结 | 第99-101页 |
第8章 结论 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第114-116页 |