致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-23页 |
1.1 超材料简介 | 第11-14页 |
1.1.1 超材料定义 | 第11页 |
1.1.2 超材料起源 | 第11-13页 |
1.1.3 超材料国内外发展现状 | 第13-14页 |
1.2 太赫兹超材料功能器件 | 第14-21页 |
1.2.1 太赫兹波简介 | 第15-18页 |
1.2.2 太赫兹超材料的研究现状 | 第18页 |
1.2.3 基于超材料的太赫兹滤波器研究现状 | 第18-21页 |
1.3 论文主要工作 | 第21-23页 |
2 超材料的模型理论基础 | 第23-29页 |
2.1 SRR等效电路模型 | 第23-25页 |
2.2 超材料的电场响应和磁场响应 | 第25-27页 |
2.3 品质因数Q的理论基础 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 高品质因数太赫兹超材料设计与优化分析 | 第29-43页 |
3.1 基于非对称双开口谐振环的高Q太赫兹滤波器设计 | 第30-35页 |
3.1.1 超材料结构设计 | 第30-31页 |
3.1.2 仿真结果与讨论 | 第31-34页 |
3.1.3 结构参数优化 | 第34-35页 |
3.2 非对称因子对谐振优值的影响分析 | 第35-41页 |
3.2.1 超材料结构设计 | 第35-36页 |
3.2.2 仿真结果与对比分析 | 第36-39页 |
3.2.3 谐振响应的优值FOM分析 | 第39-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
4 基于太赫兹超材料的超宽带阻滤波器设计 | 第43-51页 |
4.1 带阻滤波器设计与仿真分析 | 第43-49页 |
4.1.1 带阻滤波器的超材料单元结构 | 第44页 |
4.1.2 数值仿真结果与分析 | 第44-49页 |
4.2 本章小结 | 第49-51页 |
5 结论 | 第51-53页 |
5.1 论文工作总结 | 第51-52页 |
5.2 未来工作展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-59页 |
学位论文数据集 | 第59页 |