摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 人工电磁材料简介 | 第9-12页 |
1.2 变换光学简介 | 第12-16页 |
1.3 本文的主要工作 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-23页 |
第二章 变换光学理论介绍及应用 | 第23-46页 |
2.1 变换光学理论介绍 | 第23-26页 |
2.2 基于变换光学的超自聚焦透镜(Super-GRIN lens) | 第26-35页 |
2.2.1 自聚焦透镜的成像极限 | 第27-28页 |
2.2.2 利用变换光学改善自聚焦透镜的成像 | 第28-34页 |
小结 | 第34-35页 |
2.3 带隐身区域的麦克斯韦鱼眼透镜 | 第35-45页 |
2.3.1 隐身鱼眼透镜的设计 | 第35-37页 |
2.3.2 隐身鱼眼透镜的平面波二维仿真 | 第37-38页 |
2.3.3 SPPs波束耦合——隐身鱼眼透镜的三维仿真 | 第38-43页 |
小结 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-46页 |
第三章 各向异性人工电磁材料研究与器件设计 | 第46-68页 |
3.1 各向异性材料简介 | 第46-48页 |
3.2 极端各向异性材料——深亚波长波束控制 | 第48-58页 |
3.2.1 亚波长波分束器 | 第50-52页 |
3.2.2 亚波长波束压缩器 | 第52-56页 |
3.2.3 将线源辐射变换为定向辐射的亚波长波束 | 第56-58页 |
小结 | 第58页 |
3.3 基于极端各向异性材料的SPPs器件设计 | 第58-67页 |
3.3.1 利用极端各向异性材料实现SPPs缝隙耦合 | 第59-62页 |
3.3.2 利用极端各向异性材料实现SPPs波的阶梯耦合 | 第62-63页 |
3.3.3 利用各向异性近零材料实现SPPs波的粗糙表面传播 | 第63-65页 |
小结 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-68页 |
总结与展望 | 第68-70页 |
攻读硕士学位期间发表的文章 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |