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左手材料微结构构型设计优化

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 绪论第12-32页
   ·左手材料第12-13页
   ·左手材料的电磁特性第13-17页
     ·负折射效应第13-14页
     ·逆多普勒效应第14-15页
     ·契仑可夫辐射第15-16页
     ·完美透镜效应第16-17页
   ·左手材料的设计与制备第17-27页
     ·左手材料的首次实现第17-18页
     ·结构型左手材料第18-21页
     ·传输线型左手材料第21-23页
     ·铁氧体型左手材料第23-25页
     ·颗粒型左手材料第25-26页
     ·光子晶体左手材料第26-27页
   ·左手材料的应用与展望第27-29页
   ·电磁场求解的有限元方法第29-30页
   ·本文的研究内容第30-32页
2 SRR构型左手材料电磁传输特性分析及尺寸优化第32-63页
   ·引言第32页
   ·散射参数(S参数)第32-36页
     ·微波网络第32-33页
     ·散射矩阵第33-35页
     ·二端口网络第35-36页
   ·SRRs型左手材料的特性分析及参数研究第36-46页
     ·金属丝与SRRs左手材料的实现第36-38页
     ·不同形状的SRRs左手材料比较第38-40页
     ·介质板对SRRs型左手材料的影响第40-44页
     ·金属线对SRRs型左手材料的影响第44-46页
   ·SRRs的尺寸分析及参数研究第46-52页
     ·内外环间距对SRRs磁谐振的影响第46-48页
     ·环线宽度对SRRs磁谐振的影响第48-49页
     ·开口间距对SRRs磁谐振的影响第49-50页
     ·单开口谐振环(SRR)的磁响应特性第50-52页
   ·基于SRR的三个尺寸优化算例第52-61页
     ·优化算例一第52-56页
     ·基于遗传算法的优化模型一的求解第56-57页
     ·优化算例二第57-59页
     ·优化算例三第59-61页
   ·小结第61-63页
3 基于遗传算法的贴片型左手材料拓扑优化设计第63-87页
   ·引言第63-65页
   ·材料性能预测——S参数反演法第65-71页
   ·遗传算法应用及优化模型第71-73页
   ·数值算例与结果分析第73-82页
     ·算例一:具有最大带宽性质的对称负磁导率构型第73-75页
     ·算例二:基于算例一增大对称性的负磁导率构型第75-77页
     ·算例三:基于一体化的拓扑优化设计第77-81页
     ·结果分析与讨论第81-82页
   ·实验验证第82-86页
     ·样品制备第82-83页
     ·实验仪器与装置第83-85页
     ·实验结果与分析第85-86页
   ·小结第86-87页
4 THz下SRR结构的电磁谐振响应分析第87-98页
   ·引言第87-88页
   ·THz下SRR的频响分析第88-92页
   ·Rod+SRR的频响分析第92-95页
   ·基于拓扑优化的谐振结构设计第95-97页
   ·小结第97-98页
5 左手薄膜材料优化设计第98-112页
   ·引言第98-99页
   ·等效折射率的计算第99-103页
     ·传输矩阵第99-101页
     ·对称膜系的等效层理论第101-103页
   ·设计变量的描述第103-104页
   ·左手薄膜材料的优化设计第104-111页
     ·任意长度单胞的分析与设计第104-108页
     ·固定长度下单胞的分析与设计第108-111页
   ·小结第111-112页
6 基于Bruggeman理论的负折射材料研究第112-126页
   ·引言第112-113页
   ·Bruggeman理论第113-121页
     ·无损材料第114-116页
     ·微损材料第116-118页
     ·高损耗材料第118-121页
   ·数值分析与讨论---颗粒型负折射材料的设计第121-125页
     ·负折射条件第121页
     ·算例一:左手材料第121-123页
     ·算例二:负折射材料第123-125页
   ·小结第125-126页
7 总结与展望第126-129页
   ·总结第126-127页
   ·展望第127-129页
创新点摘要第129-130页
参考文献第130-140页
攻读博士学位期间发表学术论文情况第140-141页
致谢第141-143页
作者简介第143-145页

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