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基于石墨烯的光子晶体特性及其应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 光子晶体概述第10-12页
    1.2 石墨烯概述第12-15页
        1.2.1 石墨烯的特性第13-15页
        1.2.2 石墨烯电导率第15页
    1.3 石墨烯光子晶体的研究现状第15-22页
    1.4 论文研究内容创新点第22-23页
    1.5 论文结构安排第23-24页
第二章 传输矩阵法理论基础与CST仿真流程第24-44页
    2.1 理论模型与公式第24-30页
        2.1.1 TM波传输矩阵求解第26-28页
        2.1.2 TE波矩阵方程推导第28-29页
        2.1.3 传输、反射和吸收第29-30页
    2.2 色散方程的求解第30-32页
    2.3 CST仿真吸波器件流程第32-42页
        2.3.1 结构描述第32-33页
        2.3.2 建模过程第33-37页
        2.3.3 边界条件设置第37页
        2.3.4 端口设置第37-38页
        2.3.5 求解集设置第38-41页
        2.3.6 结果处理第41-42页
    2.4 本章小结第42-44页
第三章 一维石墨烯光子晶体缺陷模特性研究第44-60页
    3.1 缺陷结构模型及对应的传输矩阵公式单缺陷结构和多缺陷结构第44-46页
    3.2 无缺陷、单缺陷和三缺陷传输曲线对比分析第46-47页
    3.3 不同参数对缺陷模的影响第47-57页
        3.3.1 替换法和插入法第47-48页
        3.3.2 替换大折射率/小折射率介质、替换石墨烯层第48-50页
        3.3.3 缺陷层厚度、介电常数的影响第50-51页
        3.3.4 石墨烯化学势的变化第51-53页
        3.3.5 光子晶体周期数的影响第53-56页
        3.3.6 对称结构、非对称结构第56-57页
    3.4 本章小结第57-60页
第四章 基于石墨烯的宽带极化不敏感吸波器研究第60-76页
    4.1 材料吸波的基本机理第60-62页
        4.1.1 超材料吸波机理[43]第60-61页
        4.1.2 材料的吸收率第61-62页
    4.2 对角四圆环结构吸波器第62-66页
        4.2.1 结构描述第62页
        4.2.2 仿真结果第62-65页
        4.2.3 阻抗匹配第65页
        4.2.4 石墨烯表面化学势的影响第65-66页
    4.3 同心双环结构吸波器第66-71页
        4.3.1 结构描述第66页
        4.3.2 仿真结果第66-69页
        4.3.3 阻抗匹配第69页
        4.3.4 石墨烯表面化学势的影响第69-71页
    4.4 石墨烯的介电特性第71-73页
    4.5 本章小结第73-76页
第五章 总结及未来工作展望第76-78页
    5.1 工作总结第76页
    5.2 未来工作展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
攻读学位期间发表的学术论文目录第83页

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