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超材料和变换光学在拉普拉斯场控制中的研究及其应用

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

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