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基于表面等离子体激元特性的红外超材料吸波结构及其热辐射调控研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 研究背景第12-19页
        1.1.1 电磁吸波材料简介第12-13页
        1.1.2 传统的结构型吸波材料第13-14页
        1.1.3 基于表面等离子体激元特性的结构型吸波材料第14-19页
    1.2 红外超材料吸波结构的特点第19-20页
    1.3 红外超材料吸波结构的研究现状第20-23页
    1.4 红外超材料吸波结构的应用第23-27页
    1.5 本论文的主要工作及创新第27-28页
    1.6 本论文的结构安排第28-30页
第二章 周期性阵列结构中表面等离子体激元的激发及光的响应特性研究第30-59页
    2.1 金属的介质色散模型第30-32页
    2.2 传播型与局域型表面等离子体激元第32-42页
        2.2.1 SPP的色散关系第33-35页
        2.2.2 SPP传播的四个特征长度第35-37页
        2.2.3 SPP的激发方式第37-39页
        2.2.4 LSPP及LSPP的激发第39-42页
    2.3 基于表面等离子体激元特性的光学超常透射现象研究第42-55页
        2.3.1 周期性亚波长小孔阵列中光的超常透射现象第42-43页
        2.3.2 周期性亚波长小孔阵列中光的透射研究第43-55页
            2.3.2.1 周期性亚波长小孔阵列的实验制备及测试第43-44页
            2.3.2.2 阵列结构对周期性亚波长小孔阵列透射性能的影响第44-48页
            2.3.2.3 孔洞大小对周期性亚波长小孔阵列透射性能的影响第48-49页
            2.3.2.4 孔洞形貌对周期性亚波长小孔阵列透射性能的影响第49-50页
            2.3.2.5 介质环境对周期性亚波长小孔阵列透射性能的影响第50-53页
            2.3.2.6 极化角度对周期性亚波长小孔阵列透射性能的影响第53-54页
            2.3.2.7 入射角度对周期性亚波长小孔阵列透射性能的影响第54-55页
    2.4 多层结构中表面等离子体激元的激发及光的响应特性研究第55-57页
    2.5 本章小结第57-59页
第三章 红外超材料吸波结构的电磁响应特性与谐振行为研究第59-75页
    3.1 等效媒质近似第59-62页
        3.1.1 等效媒质近似理论第59-60页
        3.1.2 等效电磁参数的反演法第60-62页
    3.2 等效电路法第62-65页
    3.3 红外超材料吸波结构的电磁响应特性研究第65-69页
        3.3.1 研究模型第65-66页
        3.3.2 红外吸超材料吸波结构的电磁响应特性分析第66-69页
    3.4 红外超材料吸波结构的谐振行为研究第69-73页
        3.4.1 影响红外超材料吸波结构谐振频率的因素第69页
        3.4.2 红外超材料吸波结构的谐振行为分析第69-73页
    3.5 本章小结第73-75页
第四章 红外超材料吸波结构设计研究第75-104页
    4.1 基于介质层材料设计的多峰和宽频红外超材料吸波结构第75-86页
        4.1.1 基于介质层材料设计的双峰红外超材料吸波结构第75-81页
            4.1.1.1 红外超材料吸波结构的实验制备及测试第75-76页
            4.1.1.2 结构设计第76-77页
            4.1.1.3 吸收效果及吸收机理分析第77-81页
        4.1.2 基于介质层材料设计的宽频红外超材料吸波结构第81-86页
            4.1.2.1 结构设计第81-82页
            4.1.2.2 吸收效果及吸收机理分析第82-86页
    4.2 基于谐振图案设计的多峰和宽频红外超材料吸波结构第86-92页
        4.2.1 基于谐振图案设计的双峰红外超材料吸波结构第86-90页
            4.2.1.1 结构设计第86-87页
            4.2.1.2 吸收效果及吸收机理分析第87-90页
        4.2.2 基于谐振图案设计的宽频红外超材料吸波结构第90-92页
            4.2.2.1 结构设计第90页
            4.2.2.2 吸收效果及吸收机理分析第90-92页
    4.3 基于两种谐振调制设计的宽频红外超材料吸波结构第92-94页
        4.3.1 结构设计第92-93页
        4.3.2 吸收效果及吸收机理分析第93-94页
    4.4 基于慢波特性设计的宽频红外超材料吸波结构第94-102页
        4.4.1 结构设计第94-95页
        4.4.2 吸收效果及吸收机理分析第95-102页
    4.5 本章小结第102-104页
第五章 红外超材料吸波结构热辐射调控研究第104-126页
    5.1 热辐射基本定律与实际物体的热辐射特性第104-114页
        5.1.1 总功率定律第104-106页
        5.1.2 黑体热辐射基本定律第106-109页
        5.1.3 实际物体的热辐射特性第109-113页
            5.1.3.1 发射率的定义第109-110页
            5.1.3.2 Kirchhoff定律第110-113页
        5.1.4 辐射温度第113-114页
    5.2 红外探测与反探测第114-116页
    5.3 红外超材料吸波结构热辐射调控第116-125页
        5.3.1 大气窗口波段内的热辐射调控第116-123页
        5.3.2 非大气窗口波段内的热辐射调控第123-125页
    5.4 本章小结第125-126页
第六章 全文主要结论与研究展望第126-129页
    6.1 全文主要内容与结论第126-128页
    6.2 后续研究工作展望第128-129页
致谢第129-130页
参考文献第130-143页
攻读博士学位期间取得的成果第143-145页

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