基于电磁超材料太赫兹吸波器的研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 太赫兹波的特点 | 第10-11页 |
1.2 太赫兹技术的主要应用 | 第11-13页 |
1.3 电磁超材料概述 | 第13-22页 |
1.3.1 超材料的基本性质 | 第16-20页 |
1.3.2 超材料的实现 | 第20-22页 |
1.4 论文的主要研究工作 | 第22-24页 |
2 基于超材料的吸波体理论介绍 | 第24-36页 |
2.1 常规材料吸波体的吸波原理 | 第24-25页 |
2.2 超材料吸波体的吸波原理 | 第25-27页 |
2.3 超材料吸波体的基本理论 | 第27-31页 |
2.3.1 阻抗匹配理论 | 第27页 |
2.3.2 传输线理论 | 第27-29页 |
2.3.3 多次反射干涉理论 | 第29-30页 |
2.3.4 吸波体等效参数提取方法 | 第30-31页 |
2.4 超材料吸波体的研究进展 | 第31-36页 |
3 基于方形削圆单元的宽频带太赫兹超材料吸波器 | 第36-46页 |
3.1 单方片超材料的吸波性能 | 第36-38页 |
3.2 四个方形削圆单元片超材料吸波器的设计 | 第38-40页 |
3.3 参数对吸波器性能的影响 | 第40-44页 |
3.4 宽入射角度下的吸波性能 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
4 基于双正方形环的宽频带太赫兹超材料吸收器 | 第46-55页 |
4.1 共面超材料的研究背景 | 第46-47页 |
4.2 正方形环超材料吸波器吸波性能 | 第47-49页 |
4.3 宽入射角度下的吸波性能 | 第49-50页 |
4.4 超材料介质层不同损耗值的吸波性能 | 第50-51页 |
4.5 外环金属补偿增加吸收带宽 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
5 全文总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 全文内容总结 | 第55-56页 |
5.2 未来工作展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
作者简历 | 第61-63页 |
学位论文数据集 | 第63页 |