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特异介质中磁环偶极子的研究

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

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