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电磁特异表面的理论及实验研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章:绪论第10-39页
    1.1 人工电磁特异介质介绍第11-22页
        1.1.1 单元微结构第12-17页
        1.1.2 单元微结构的“序”第17-20页
        1.1.3 电磁特异介质的制备第20-22页
    1.2 基于电磁特异介质的新奇现象及应用第22-28页
        1.2.1 负折射现象第23页
        1.2.2 超透镜第23-25页
        1.2.3 隐形大衣第25-27页
        1.2.4 高阻抗表面第27-28页
    1.3 电磁特异介质的表面行为第28-31页
        1.3.1 表面波第28-29页
        1.3.2 表面等离子基元第29-31页
    1.4 本章小结以及本论文主要内容第31-32页
    参考文献第32-39页
第二章:电磁特异表面理论与实验方法介绍第39-69页
    2.1 基于模展开方法研究周期性/非均匀电磁特异表面电磁响应的理论研究第39-59页
        2.1.1 模展开方法基本介绍第40-48页
        2.1.2 单一模式主导第48-52页
        2.1.3 多阶模式共同起作用第52-58页
        2.1.4 本节小节第58-59页
    2.2 电磁波的紧束缚理论第59-62页
        2.2.1 非色散体系电磁波的紧束缚理论第60-62页
    2.3 微波电磁场近场扫描测量第62-65页
        2.3.1 微波近场实验设置介绍第63页
        2.3.2 微波近场实验:喇叭的近场分布第63-64页
        2.3.3 微波近场实验:测量表面等离子体基元的色散关系第64-65页
        2.3.4 本节小节第65页
    2.4 本章总结第65页
    参考文献第65-69页
第三章:打孔金属表面研究第69-103页
    3.1 引言第69-70页
    3.2 分形结构孔金属表面的人工表面等离子基元第70-72页
    3.3 分形结构孔金属表面的突破衍射极限的成像第72-74页
    3.4 孔的结构对成像的影响第74-80页
        3.4.1 理论分析第75-77页
        3.4.2 全波模拟验证第77-79页
        3.4.3 各向同性分形结构金属表面第79-80页
    3.5 任意形状打孔金属表面的等效媒质第80-88页
        3.5.1 本征模式计算第81-83页
        3.5.2 进一步讨论本征模式第83-85页
        3.5.3 模展开的边界条件第85-87页
        3.5.4 等效媒质第87-88页
    3.6 打孔金属表面所支持的反常慢波效应第88-94页
        3.6.1 慢波打孔金属表面第89-91页
        3.6.2 慢波打孔金属表面增强光与物质相互作用第91-93页
        3.6.3 本节小节第93-94页
    3.7 反常慢波效应机理的进一步讨论第94-99页
        3.7.1 理论推导第94-96页
        3.7.2 进一步讨论:等效媒质第96-99页
        3.7.3 本节小节第99页
    3.8 本章结论第99-100页
    参考文献第100-103页
第四章:梯度特异介质表面第103-126页
    4.1 引言第103-104页
    4.2 梯度特异介质表面的理论研究第104-107页
    4.3 梯度特异介质表面的应用研究第107-111页
        4.3.1 线性梯度特异介质表面的应用研究第107-109页
        4.3.2 双曲型梯度特异介质表面的应用研究第109-111页
    4.4 关于散射理论的进一步讨论第111-114页
    4.5 梯度特异介质表面的实验验证第114-118页
        4.5.1 线性梯度特异介质表面的实验验证第115-118页
        4.5.2 双曲梯度特异介质表面的实验验证第118页
    4.6 将传播波转化为表面波的应用及实验验证第118-123页
        4.6.1 理论构想第119-121页
        4.6.2 实验验证第121-122页
        4.6.3 本节小结第122-123页
    4.7 本章结论第123页
    参考文献第123-126页
第五章:基于电磁波紧束缚的理论研究第126-133页
    5.1 引言第126页
    5.2 色散体系电磁波的紧束缚理论第126-128页
    5.3 用紧束缚理论求解动态问题第128-131页
        5.3.1 两个共振体第128-130页
        5.3.2 N个共振体第130-131页
    本章结论第131页
    参考文献第131-133页
第六章 结语第133-135页
博士期间发表的论文和参加的会议第135-138页
    1.1 发表的文章第135-137页
    1.2 参加的会议第137-138页
致谢第138-140页

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