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高孔隙率金属材料微尺度辐射特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
物理量名称及符号表第9-13页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 课题来源第13页
    1.2 课题背景及研究的目的和意义第13-16页
    1.3 微尺度辐射研究发展现状第16-20页
        1.3.1 微尺度辐射国外研究发展现状第16-17页
        1.3.2 微尺度辐射国内研究发展现状第17-19页
        1.3.3 国内外研究现状简析第19-20页
    1.4 微尺度辐射在工程应用方面的研究第20-21页
    1.5 本文的主要研内容第21-23页
第2章 微尺度辐射的数值研究方法第23-36页
    2.1 引言第23页
    2.2 微尺度辐射研究方法概述第23-25页
    2.3 时域有限差分法第25-35页
        2.3.1 FDTD的基本原理第25-29页
        2.3.2 初始条件及边界条件的处理第29-30页
        2.3.3 斜入射时的处理第30-33页
        2.3.4 数值稳定性的要求第33-34页
        2.3.5 FDTD数值算法验证第34-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第3章 立方体元胞结构可见光波段微尺度辐射特性研究第36-49页
    3.1 引言第36页
    3.2 数学及物理模型第36-40页
        3.2.1 数学模型第36-38页
        3.2.2 吸收/散射截面的数值方法验证第38页
        3.2.3 立方体元胞结构模型及物性参数第38-40页
    3.3 单元胞结构的吸收/散射截面及空间电场/能流分布第40-44页
        3.3.1 立方体元胞结构的吸收/散射截面第40-41页
        3.3.2. 立方体元胞结构空间电磁场分布和能流分布第41-44页
    3.4 元胞结构的变化对衰减特性的影响第44-47页
        3.4.1 结构变化对立方体元胞衰减特性的影响第44-45页
        3.4.2. 四种结构散射截面、吸收截面和衰减截面的对比第45-47页
    3.5 本章小节第47-49页
第4章 立方体层状结构可见光波段微尺度辐射特性研究第49-67页
    4.1 引言第49页
    4.2 平板的辐射特性第49-52页
        4.2.1 数学模型第49-51页
        4.2.2 单层平板的辐射特性第51-52页
    4.3 单层立方体多孔结构的辐射特性第52-58页
        4.3.1 误差收敛测试第52-55页
        4.3.2 单层立方体多孔结构、平板结构和单个元胞结构辐射特性的对比第55-56页
        4.3.3 孔隙率的变化对单层立方体结构辐射特性的影响第56-57页
        4.3.4 倾斜角对吸收、透射和反射的影响第57-58页
    4.4 多层立方体多孔结构的辐射特性第58-65页
        4.4.1 多层立方体多孔结构的吸收、透射和反射第58-60页
        4.4.2 多层立方体多孔材料电磁场及坡印廷矢量分布第60-65页
    4.5 本章小节第65-67页
第5章 球形空心铝结构及其元胞结构的微尺度红外辐射特性第67-79页
    5.1 引言第67页
    5.2 球形空心铝元胞结构的衰减特性研究第67-72页
    5.3 单层球形空心铝结构的辐射特性第72-77页
        5.3.1 Drude模型第72-74页
        5.3.2 Si/SiO_2及石墨烯对单层球形空心铝结构吸收特性的影响第74-77页
    5.4 本章小节第77-79页
结论第79-81页
参考文献第81-86页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第86-88页
致谢第88页

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