摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究概况 | 第11-17页 |
1.2.1 人工SPPs的国内外研究概况 | 第11-13页 |
1.2.2 人工LSPs的国内外研究概况 | 第13-17页 |
1.3 论文的主要研究内容及创新点 | 第17-19页 |
第二章 理论基础 | 第19-30页 |
2.1 表面等离激元理论基础 | 第19-27页 |
2.1.1 波动方程 | 第19-20页 |
2.1.2 金属与介质交界面的SPPs | 第20-22页 |
2.1.3 结构化金属表面上的人工SPPs | 第22-23页 |
2.1.4 刻槽圆柱形金属表面上的人工LSPs | 第23-27页 |
2.2 仿真软件及测试平台介绍 | 第27-29页 |
2.2.1 仿真软件介绍 | 第27-28页 |
2.2.2 实验测试平台 | 第28-29页 |
2.3 小结 | 第29-30页 |
第三章 基于人工SPPs的超表面天线 | 第30-38页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 基于人工SPPs的螺旋结构超表面天线 | 第30-35页 |
3.2.1 设计原理 | 第30-34页 |
3.2.2 仿真分析 | 第34-35页 |
3.3 基于人工SPPs的半Maxwell鱼眼透镜天线 | 第35-37页 |
3.3.1 设计原理 | 第35-37页 |
3.3.2 仿真分析 | 第37页 |
3.4 小结 | 第37-38页 |
第四章 基于刻槽金属环的可调控人工LSPs | 第38-54页 |
4.1 前言 | 第38-39页 |
4.2 基于开缝刻槽金属环的可调控人工LSPs | 第39-46页 |
4.2.1 设计原理与仿真分析 | 第39-44页 |
4.2.2 实验验证 | 第44-46页 |
4.3 基于加载短路针刻槽环的可调控人工LSPs | 第46-53页 |
4.3.1 设计原理 | 第46-48页 |
4.3.2 仿真分析 | 第48-53页 |
4.4 小结 | 第53-54页 |
第五章 基于刻槽金属环的人工LSPs器件 | 第54-69页 |
5.1 前言 | 第54-55页 |
5.2 基于双缝刻槽环的电调控人工LSPs带通滤波器 | 第55-61页 |
5.2.1 设计原理 | 第55-56页 |
5.2.2 仿真分析与实验验证 | 第56-61页 |
5.3 基于单缝刻槽环的人工LSPs微流体乙醇传感器 | 第61-64页 |
5.3.1 设计原理 | 第61-62页 |
5.3.2 仿真分析 | 第62-64页 |
5.4 基于双缝刻槽环的人工LSPs微流体乙醇传感器 | 第64-68页 |
5.4.1 设计原理 | 第64-65页 |
5.4.2 仿真分析 | 第65-68页 |
5.5 小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第79-80页 |
作者在攻读硕士学位期间申请的专利 | 第80-81页 |
作者在攻读硕士学位期间所作的项目 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |