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亚波长结构器件的电磁波吸收特性及应用研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 基于金属-介质-金属微结构的吸收体的研究现状第11-15页
        1.2.1 窄带吸收体的研究现状第11-12页
        1.2.2 宽带吸收体的研究现状第12-15页
    1.3 本文的主要研究内容第15-17页
第二章 亚波长结构器件的基本原理及计算方法第17-31页
    2.1 表面等离子激元的基本概念第17页
    2.2 表面等离子激元的基本特性第17-22页
        2.2.1 Drude 模型第17-19页
        2.2.2 表面等离子激元的色散特性第19-22页
    2.3 表面等离子激元的激发方式第22-24页
        2.3.1 棱镜耦合激发第22-23页
        2.3.2 光栅耦合激发第23页
        2.3.3 近场耦合激发第23-24页
    2.4 局域表面等离子激元第24-25页
    2.5 亚波长结构器件的计算方法第25-30页
        2.5.1 时域有限差分法第25-29页
        2.5.2 有限元算法第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 基于亚波长啁啾结构的宽带吸收器件的理论设计及应用第31-45页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 一维周期性亚波长啁啾结构第32-38页
        3.2.1 单个谐振腔的滤波特性第33-34页
        3.2.2 亚波长结构单元内谐振腔的数量对滤波特性的影响第34-35页
        3.2.3 五腔系统的相位匹配优化第35-36页
        3.2.4 五腔系统的物理机理第36-37页
        3.2.5 光的偏振态对五腔系统的滤波特性的影响第37-38页
    3.3 二维周期性亚波长啁啾结构第38-39页
    3.4 二维啁啾结构的应用第39-42页
    3.5 啁啾结构的制作问题分析第42-43页
    3.6 本章小结第43-45页
第四章 基于双啁啾结构的宽带微波超材料吸收器件的理论设计第45-59页
    4.1 引言第45-47页
    4.2 双啁啾结构的亚波长单元第47页
    4.3 双啁啾结构的滤波特性的数值模拟第47-58页
        4.3.1 单个谐振腔的滤波特性第48-50页
        4.3.2 八腔系统的滤波特性第50-51页
        4.3.3 谐振腔的数量对器件的滤波特性的影响第51-56页
        4.3.4 DCS 的能量密度损耗分布第56-57页
        4.3.5 入射电磁波的偏振态对 BMMA 的滤波特性的影响第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-62页
    5.1 总结第59-60页
    5.2 展望第60-62页
参考文献第62-68页
攻读学位期间公开发表的论文第68-69页
致谢第69-70页

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