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基于电磁超材料的光子晶体滤波器及吸波器研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 课题研究背景第12-20页
        1.1.1 光子晶体的研究背景第12-15页
        1.1.2 电磁超材料的研究背景第15-20页
    1.2 国内外研究现状第20-26页
        1.2.1 光子晶体的研究现状第20-23页
        1.2.2 超材料的研究现状第23-24页
        1.2.3 超材料光子晶体的研究现状第24-26页
    1.3 常用的光子晶体数值计算方法第26-28页
        1.3.1 时域有限差分法第27页
        1.3.2 平面波展开法第27-28页
        1.3.3 传输矩阵法第28页
    1.4 本文主要研究内容及安排第28-30页
第二章 超材料光子晶体的传输矩阵法第30-36页
    2.1 超材料光子晶体模型第30-31页
    2.2 传输矩阵的推导第31-33页
    2.3 用传输矩阵求解电磁波在一维光子晶体传输特性第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 基于超材料的光子晶体梳状滤波器和吸波器研究第36-50页
    3.1 基于超材料的光子晶体全向带隙第36-40页
        3.1.1 结构模型和参数选取第36-37页
        3.1.2 零平均折射率带隙的传输特性第37-39页
        3.1.3 介质层厚度对零平均折射率带隙的影响第39-40页
    3.2 基于超材料的光子晶体梳状滤波器的设计与研究第40-46页
        3.2.1 结构模型和参数选取第41-42页
        3.2.2 梳状滤波器的传输特性分析第42-46页
    3.3 基于超材料的光子晶体梳状吸波器的设计与研究第46-49页
        3.3.1 结构模型和参数选取第46-48页
        3.3.2 梳状吸波器传输的特性分析第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第四章 全向宽带超材料光子晶体吸波器设计与研究第50-61页
    4.1 隧穿层及反射镜的设计第51-55页
    4.2 利用阻抗匹配实现全向宽带吸收第55-57页
    4.3 参数讨论第57-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 基于光子晶体结构的电磁诱导吸收特性研究第61-73页
    5.1 电磁诱导吸收的原理第61-62页
    5.2 光子晶体和电磁诱导吸收的模型及参数选择第62-65页
        5.2.1 光子晶体模型及参数选择第62-63页
        5.2.2 类EIA结构的模型和参数第63-65页
    5.3 基于光子晶体缺陷的电磁诱导吸收结构设计与研究第65-68页
        5.3.1 设计结构及仿真结果讨论第65-67页
        5.3.2 参数讨论第67-68页
    5.4 基于三元光子晶体的电磁诱导吸收结构设计与研究第68-71页
        5.4.1 结构设计及仿真结果讨论第68-71页
        5.4.2 参数讨论第71页
    5.5 本章小结第71-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-83页
致谢第83-84页
在校期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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