摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
符号对照表 | 第10-11页 |
缩略语对照表 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14页 |
1.2 菲涅尔透镜的发展与应用 | 第14-16页 |
1.3 论文的研究目的及内容安排 | 第16-18页 |
第二章 菲涅尔透镜及反射镜 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 菲涅尔透镜原理 | 第18-20页 |
2.3 平板菲涅尔透镜的设计 | 第20-26页 |
2.3.1 菲涅尔透镜设计原理 | 第20-23页 |
2.3.2 菲涅尔透镜仿真 | 第23-24页 |
2.3.3 平板菲涅尔透镜与传统透镜对比 | 第24-26页 |
2.4 菲涅尔反射镜 | 第26-28页 |
2.4.1 菲涅尔反射镜参数设计 | 第26页 |
2.4.2 菲涅尔反射镜仿真结果 | 第26-27页 |
2.4.3 菲涅尔反射镜与传统反射镜对比 | 第27-28页 |
2.5 小结 | 第28-30页 |
第三章 基于变换光学的平面透镜和反射镜设计 | 第30-48页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 变换光学的理论基础 | 第30-35页 |
3.2.1 麦克斯韦方程变换形式不变性 | 第30-33页 |
3.2.2 变换介质介电常数和磁导率的求解 | 第33-35页 |
3.3 平面反射镜的设计 | 第35-41页 |
3.3.1 基于变换光学的平面反射镜设计 | 第35-38页 |
3.3.2 平面反射镜与菲涅尔平板反射镜的比较 | 第38-41页 |
3.4 平面透镜的设计 | 第41-46页 |
3.4.1 基于变换光学的平面透镜设计 | 第41-43页 |
3.4.2 菲涅尔平板透镜与平面透镜的比较 | 第43-46页 |
3.5 小结 | 第46-48页 |
第四章 基于菲涅尔透镜的双功器件设计 | 第48-62页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 TOFZP及QCTO器件设计 | 第48-52页 |
4.3 对TOFZP的仿真验证以及与其他器件的对比 | 第52-57页 |
4.4 双功器件的实现方式 | 第57-61页 |
4.4.1 Meta材料及参数的提取方法 | 第58-60页 |
4.4.2 钻孔实现原理 | 第60-61页 |
4.5 小结 | 第61-62页 |
第五章 总结与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
作者简介 | 第70-71页 |