摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 环形矩 | 第11-13页 |
1.1.1 环形矩的提出 | 第11页 |
1.1.2 环形矩的概念以及特征 | 第11-12页 |
1.1.3 环形矩的分类 | 第12-13页 |
1.2 特异介质 | 第13-15页 |
1.2.1 特异介质的提出与性质 | 第13-14页 |
1.2.2 特异介质的研究现状和发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 环形特异介质 | 第15-21页 |
1.3.1 环形特异介质的提出 | 第15-17页 |
1.3.2 环形特异介质的发展现状 | 第17-21页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第21-23页 |
1.5 参考文献 | 第23-29页 |
第二章 理论基础与计算方法 | 第29-37页 |
2.1 色散理论 | 第29-30页 |
2.1.1 导体的色散理论-Drude模型 | 第29页 |
2.1.2 电介质色散理论-Lorentz模型 | 第29-30页 |
2.2 电磁场数值分析方法 | 第30-32页 |
2.2.1 有限元法 | 第31页 |
2.2.2 时域有限差分法 | 第31-32页 |
2.3 电磁仿真软件简介 | 第32-34页 |
2.3.1 CST | 第32-33页 |
2.3.2 HFSS | 第33-34页 |
2.4 小结 | 第34页 |
2.5 参考文献 | 第34-37页 |
第三章 有孔金属圆盘中磁环偶极共振的光学特性 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 模型与模拟方法 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-45页 |
3.3.1 磁环偶极共振的产生、验证与表征 | 第39-40页 |
3.3.2 几何参数对磁环偶极共振的影响以及利用LC电路模型进行拟合 | 第40-43页 |
3.3.3 电磁波入射角度对磁环偶极共振的影响 | 第43-45页 |
3.4 小结 | 第45页 |
3.5 参考文献 | 第45-49页 |
第四章 磁环偶极共振操控偶极激发源的远场辐射 | 第49-57页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 模型与模拟方法 | 第50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-54页 |
4.3.1 磁环偶极共振诱导的Fano型远场辐射 | 第50-52页 |
4.3.2 偶极激发源远场辐射由非辐射到超辐射的转化 | 第52-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
4.5 参考文献 | 第55-57页 |
第五章 通过增益特异介质来操控偶极激发源的远场辐射 | 第57-65页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 模型与模拟方法 | 第58-59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-63页 |
5.3.1 无增益材料情况下的远场辐射特性 | 第59-62页 |
5.3.2 有增益材料情况下的远场辐射特性 | 第62-63页 |
5.4 小结 | 第63页 |
5.5 参考文献 | 第63-65页 |
第六章 磁环偶极共振诱导的双带透明现象 | 第65-73页 |
6.1 引言 | 第65-66页 |
6.2 模型与模拟方法 | 第66-67页 |
6.3 结果与讨论 | 第67-71页 |
6.3.1 磁环偶极共振诱导的共振透明现象 | 第67-70页 |
6.3.2 磁环偶极共振诱导的双带透明现象 | 第70-71页 |
6.4 小结 | 第71页 |
6.5 参考文献 | 第71-73页 |
第七章 太赫兹波段介质微管中的磁环偶极共振 | 第73-81页 |
7.1 引言 | 第73-74页 |
7.2 模型与模拟方法 | 第74-75页 |
7.3 结果与讨论 | 第75-78页 |
7.3.1 当钽酸锂介质微管无限长时 | 第75-77页 |
7.3.2 当钽酸锂介质微管有限长时 | 第77-78页 |
7.4 小结 | 第78页 |
7.5 参考文献 | 第78-81页 |
第八章 磁环偶极共振诱导的场热点和完美吸收 | 第81-93页 |
8.1 引言 | 第81页 |
8.2 模型与模拟方法 | 第81-82页 |
8.3 结果与讨论 | 第82-90页 |
8.3.1 基于磁环偶极共振的场热点效应 | 第82-87页 |
8.3.2 基于磁环偶极共振的完美吸收 | 第87-90页 |
8.4 小结 | 第90-91页 |
8.5 参考文献 | 第91-93页 |
第九章 全文总结及展望 | 第93-97页 |
攻读博士学位期间已发表论文 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-100页 |