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基于电磁功能材料的左手传输线及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 左手材料的研究背景第8-10页
    1.2 左手材料的研究进展第10-14页
        1.2.1 负等效介电常数的实现第10-11页
        1.2.2 负等效磁导率的实现第11-13页
        1.2.3 左手材料的等效实现第13-14页
    1.3 左手材料的性质第14-18页
        1.3.1 负折射效应第14-15页
        1.3.2 逆多普勒效应第15页
        1.3.3 反切伦科夫效应第15-16页
        1.3.4 反古斯-汉森位移效应第16-17页
        1.3.5 完美透镜第17-18页
    1.4 左手传输线的实现第18-19页
    1.5 本文研究的内容第19-20页
第二章 基本理论和方法第20-30页
    2.1 传输线理论第20-24页
        2.1.1 概述第20-21页
        2.1.2 传输线理论的数学推理第21-22页
        2.1.3 传输线方程的推导第22-23页
        2.1.4 电报方程第23-24页
    2.2 传输矩阵法第24-26页
        2.2.1 网络模拟第24-25页
        2.2.2 传输矩阵的分析第25-26页
    2.3 有效媒介理论第26-30页
        2.3.1 有效介质理论的概述第26-27页
        2.3.2 Maxwell-Garnett理论和Bruggeman理论第27-30页
第三章 新型左手传输线第30-44页
    3.1 概述第30-31页
    3.2 判断材料手性关系的常用方法第31-33页
    3.3 新型左手传输线基本理论第33-36页
    3.4 结构设计和材料选择第36-38页
    3.5 数值模拟仿真第38-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第四章 线状金属颗粒复合材料的电磁特性及应用第44-55页
    4.1 线状金属颗粒复合材料有效介电常数和有效磁导率计算公式第44-45页
    4.2 线状金属复合材料有效介电常数和有效磁导率的基本特征第45-48页
    4.3 基于线状颗粒复合物的左手材料第48-49页
    4.4 线状金属复合材料在制备左手传输线方面的应用第49-54页
    4.5 小结第54-55页
第五章 总结与展望第55-56页
参考文献第56-60页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第60-61页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第61-62页
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目第62-63页
致谢第63页

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