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石墨烯对电磁波调控机理及应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第15-31页
    1.1 研究背景与意义第15-17页
        1.1.1 石墨烯特性简介第15-16页
        1.1.2 石墨烯应用前景第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-20页
        1.2.1 国外相关现状第18-20页
        1.2.2 国内相关现状第20页
    1.3 研究内容和行文安排第20-22页
        1.3.1 论文的研究内容第20-21页
        1.3.2 论文的行文安排第21-22页
    参考文献第22-31页
第二章 石墨烯制备、表征、转移及图案加工方法第31-49页
    2.1 石墨烯的制备第31-35页
        2.1.1 机械剥离法第31-32页
        2.1.2 外延生长法第32-33页
        2.1.3 氧化还原法第33-34页
        2.1.4 化学气相沉积(CVD)法第34-35页
    2.2 石墨烯的表征第35-38页
        2.2.1 图像类表征方法第36-38页
        2.2.2 图谱类表征方法第38页
    2.3 石墨烯转移第38-40页
        2.3.1 湿法转移第38-39页
        2.3.2 卷对卷转移第39-40页
    2.4 石墨烯图案加工第40-43页
        2.4.1 激光刻蚀第40-41页
        2.4.2 离子刻蚀第41-42页
        2.4.3 石墨烯墨水打印第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
    参考文献第44-49页
第三章 石墨烯的电磁参数及调控方法第49-63页
    3.1 石墨烯的电导率第49-52页
        3.1.1 Kubo公式计算模型第49-51页
        3.1.2 数值算例与讨论第51-52页
    3.2 石墨烯的等效介电常数模型第52-53页
        3.2.1 等效过程第52-53页
        3.2.2 数值算例与讨论第53页
    3.3 石墨烯的等效表面阻抗模型第53-54页
        3.3.1 等效过程第53-54页
        3.3.2 数值算例与讨论第54页
    3.4 石墨烯不同电磁模型对比第54-55页
    3.5 石墨烯的电磁参数调控手段第55-59页
        3.5.1 绝缘层外加偏置电压第55-56页
        3.5.2 电解质增强第56-58页
        3.5.3 量子点调控第58-59页
    3.6 本章小结第59页
    参考文献第59-63页
第四章 石墨烯对表面波的调控机理第63-73页
    4.1 石墨烯表面波特性第63-68页
        4.1.1 引言第63页
        4.1.2 石墨烯表面波一般属性第63-66页
        4.1.3 石墨烯边缘模式表面波第66-68页
    4.2 石墨烯间接调控介质波导第68-70页
        4.2.1 引言第68-69页
        4.2.2 石墨烯对硅波导的调制第69-70页
    4.3 本章小结第70-71页
    参考文献第71-73页
第五章 石墨烯对表面波调控的应用第73-87页
    5.1 石墨烯纳米条带的全光逻辑门第73-75页
        5.1.1 引言第73-74页
        5.1.2 逻辑门的结构示意图第74页
        5.1.3 数值仿真结果第74-75页
    5.2 石墨烯纳米条带与谐振环的等离激元开关第75-79页
        5.2.1 引言第75页
        5.2.2 石墨烯纳米条带与谐振环的传播常数分析第75-76页
        5.2.3 石墨烯纳米条带耦合纳米谐振环分析第76-78页
        5.2.4 双并联耦合结构的四状态开关第78-79页
    5.3 石墨烯柔性等离激元波导与立体谐振器第79-82页
        5.3.1 引言第79页
        5.3.2 弯曲金属条带与石墨烯条带对SPP波的束缚性第79-81页
        5.3.3 基于石墨烯的立体谐振器的仿真结果第81-82页
    5.4 本章小结第82页
    参考文献第82-87页
第六章 石墨烯对空间波的调控机理第87-101页
    6.1 石墨烯对平面波的响应第87-90页
        6.1.1 石墨烯薄片与电磁波的作用第87-88页
        6.1.2 石墨烯周期结构对电磁波的响应第88-89页
        6.1.3 石墨烯-介质腔对电磁波响应增强效果第89-90页
    6.2 石墨烯-金属复合结构对平面波的响应第90-93页
        6.2.1 石墨烯谐振结构与金属谐振结构第91页
        6.2.2 石墨烯非谐振结构与金属谐振结构第91-93页
    6.3 石墨烯电磁吸波器第93-95页
        6.3.1 基于石墨烯电阻特性的吸波器第93-94页
        6.3.2 基于石墨烯电感特性的吸波器第94页
        6.3.3 石墨烯耦合等离激元结构对电磁波的吸收第94页
        6.3.4 石墨烯结合介质/金属谐振结构对电磁波的吸收第94-95页
        6.3.5 石墨烯吸波的共性机制第95页
    6.4 本章小结第95-96页
    参考文献第96-101页
第七章 石墨烯对空间波调控的应用第101-121页
    7.1 基于石墨烯可调Fabry-Perot谐振腔的波前控制第101-106页
        7.1.1 引言第101页
        7.1.2 基于石墨烯的Fabry-Perot谐振腔结构与性质第101-103页
        7.1.3 石墨烯的Fabry-Perot谐振腔阵列结构对波前的控制第103-106页
    7.2 石墨烯数字超材料第106-111页
        7.2.1 引言第106页
        7.2.2 石墨烯数字超材料的理论模型第106-108页
        7.2.3 算例仿真结果第108-111页
    7.4 石墨互补开口谐振环可重构超表面第111-114页
        7.4.1 引言第111-112页
        7.4.2 结果与分析第112-114页
    7.5 一种基于石墨烯电阻特性的双谐振宽带电磁吸波器第114-116页
        7.5.1 引言第114页
        7.5.2 双环石墨烯结构的吸波特性第114-116页
    7.6 本章小结第116页
    参考文献第116-121页
第八章 总结与展望第121-124页
    8.1 本文总结第121-122页
    8.2 后续工作展望第122-124页
致谢第124-125页
作者简介第125-126页
    基本情况第125页
    学习和工作经历第125页
    攻读博士学位期间所学课程第125页
    作者在攻读博士学位期间所发表的论文第125-126页
    作者在攻读博士学位期间所参加的研究课题第126页

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