摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 碳纳米管国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.3 本文内容安排 | 第16-18页 |
第二章 碳纳米管物理结构及太赫兹频段电学属性 | 第18-27页 |
2.1 碳纳米管物理结构及属性 | 第18-19页 |
2.2 太赫兹时域谱(THZ-TDS)技术 | 第19-20页 |
2.3 CNTS薄膜的等效介电系数理论 | 第20-22页 |
2.4 电学属性拟合结果及分析 | 第22-25页 |
2.5 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 碳纳米管太赫兹波传播特性研究 | 第27-46页 |
3.1 FDTD简介 | 第27-28页 |
3.2 FDTD基本理论 | 第28-34页 |
3.2.1 Yee元胞及FDTD三维公式 | 第28-32页 |
3.2.2 稳定性 | 第32-33页 |
3.2.3 数值色散 | 第33页 |
3.2.4 吸收边界条件 | 第33-34页 |
3.2.5 激励源 | 第34页 |
3.3 色散介质ADE-FDTD | 第34-39页 |
3.3.1 色散介质模型 | 第36-39页 |
3.3.1.1 Debye模型ADE-FDTD | 第36-38页 |
3.3.1.2 Lorentz和Drude模型ADE-FDTD | 第38-39页 |
3.4 ADE-FDTD分析太赫兹碳纳米管 | 第39-45页 |
3.4.1 ADE-FDTD方法公式推导 | 第39-41页 |
3.4.2 ADE-FDTD方法数值结果 | 第41-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 手性碳纳米管太赫兹波特性的FDTD分析 | 第46-65页 |
4.1 手性材料概念及本构关系 | 第46-48页 |
4.1.1 手性材料 | 第46页 |
4.1.2 本构关系 | 第46-48页 |
4.2 ADE-FDTD对手性碳纳米管的研究 | 第48-56页 |
4.2.1 ADE-FDTD公式推导 | 第48-52页 |
4.2.2 ADE-FDTD数值讨论 | 第52-56页 |
4.3 手性介质的等效电路仿真 | 第56-63页 |
4.3.1 波场分量 | 第56-57页 |
4.3.2 各向同性介质的传输线模型 | 第57-59页 |
4.3.2.1 普通介质的传输线模型 | 第57-58页 |
4.3.2.2 手性介质的传输线模型 | 第58-59页 |
4.3.3 手性级联电路分析 | 第59-62页 |
4.3.4 基于ADS的手性级联电路验证 | 第62-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 总结与展望 | 第65-66页 |
5.1 全文总结 | 第65页 |
5.2 后续工作展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第72-73页 |