摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 本文的研究背景 | 第12-13页 |
1.2 异向介质介绍 | 第13-15页 |
1.3 隐身衣研究的背景 | 第15-24页 |
1.3.1 基于散射相消法的电磁波隐身衣 | 第17-18页 |
1.3.2 基于保角变换法的电磁波隐身衣 | 第18-20页 |
1.3.3 基于变换光学法的电磁波隐身衣 | 第20-24页 |
1.4 论文研究的目的、意义及主要内容 | 第24-27页 |
第二章 光频段隐身衣 | 第27-37页 |
2.1 光频段隐身衣概述 | 第27-28页 |
2.2 光频段柱体隐身衣概述 | 第28-30页 |
2.3 光频段地毯式隐身衣概述 | 第30-35页 |
2.3.1 基于准保角变换的光频段地毯式隐身衣 | 第31-33页 |
2.3.2 基于均匀光学变换的光频段地毯式隐身衣 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 基于均匀光学变换的隐身器件设计理论 | 第37-58页 |
3.1 非均匀光学变换与均匀光学变换 | 第37-42页 |
3.1.1 非均匀光学变换 | 第37-39页 |
3.1.2 均匀光学变换 | 第39-42页 |
3.2 基于均匀光学变换的地毯式隐身器件设计方法 | 第42-46页 |
3.2.1 基于石墨烯的地毯式隐身器件设计方法 | 第42-44页 |
3.2.2 基于石墨烯的地毯式隐身器件的数值模拟 | 第44-46页 |
3.3 基于均匀光学变换的柱体隐身器件设计方法 | 第46-51页 |
3.3.1 多边形柱体隐身器件的设计方法 | 第46-49页 |
3.3.2 多边形柱体隐身器件的数值模拟 | 第49-51页 |
3.4 基于均匀声学变换的声学隐身器件设计方法 | 第51-56页 |
3.4.1 声波波动方程与变换声学 | 第51-54页 |
3.4.2 基于均匀声学变换设计的地毯式声学隐身器件 | 第54-55页 |
3.4.3 基于均匀声学变换设计的柱体声学隐身器件 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 TM极化的可见光频段柱体隐身器件 | 第58-69页 |
4.1 TM极化的可见光频段柱体隐身器件设计方法 | 第58-62页 |
4.1.1 六边形柱体隐身器件的参数设计 | 第58-60页 |
4.1.2 六边形柱体隐身器件的参数简化 | 第60-62页 |
4.2 TM极化的可见光频段柱体隐身器件的实验验证 | 第62-66页 |
4.2.1 六边形柱体隐身器件的实际结构 | 第62-64页 |
4.2.2 六边形柱体隐身器件的实验验证 | 第64-66页 |
4.3 倾斜入射下该可见光频段柱体隐身器件的效果 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 全极化的可见光频段柱体隐身器件 | 第69-89页 |
5.1 非相干自然光下大尺寸物体隐身器件 | 第69-82页 |
5.1.1 非相干自然光下大尺寸物体隐身器件设计方法 | 第69-73页 |
5.1.2 水中六边形柱体隐身器件的实验验证 | 第73-77页 |
5.1.3 空气中柱体隐身器件的实验验证 | 第77-80页 |
5.1.4 不同入射角度下该大尺寸物体隐身器件的效果 | 第80-82页 |
5.2 全极化可见光频段单方向隐身器件 | 第82-87页 |
5.2.1 全极化可见光频段单方向隐身器件设计方法 | 第82页 |
5.2.2 全极化可见光频段单方向隐身器件的实验验证 | 第82-85页 |
5.2.3 非理想因素对隐身器件效果的影响 | 第85-87页 |
5.3 本章小结 | 第87-89页 |
第六章 基于光学变换的宽频带亚波长成像装置 | 第89-100页 |
6.1 衍射极限与亚波长成像简介 | 第89-91页 |
6.1.1 衍射极限 | 第89页 |
6.1.2 波长成像 | 第89-91页 |
6.2 基于光学变换的亚波长成像装置设计方法 | 第91-94页 |
6.3 宽频带TE波亚波长成像装置的实验验证 | 第94-96页 |
6.4 宽频带TE波亚波长成像装置的数值模拟 | 第96-99页 |
6.4.1 波长成像装置实际结构的数值模拟 | 第96页 |
6.4.2 波长成像装置与空气中效果的对比 | 第96-97页 |
6.4.3 波长成像装置与传统光学透镜的对比 | 第97-99页 |
6.5 本章小结 | 第99-100页 |
结束语 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第121-122页 |