致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-17页 |
1.2.1 非傅里叶热传导模型 | 第12-13页 |
1.2.2 对热量传输行为的研究 | 第13-17页 |
1.3 课题研究的目的及意义 | 第17-18页 |
1.4 本文主要内容 | 第18-19页 |
2 理论和数值分析方法 | 第19-30页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 传递矩阵法 | 第19-25页 |
2.3 时域有限差分方法(FDTD) | 第25-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
3 单相弛豫(CV)模型下热波晶体的带隙特性研究 | 第30-44页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 单相弛豫非傅里叶传热特性 | 第30-32页 |
3.3 带隙机理分析 | 第32-34页 |
3.4 影响带隙的参数分析 | 第34-43页 |
3.4.1 结构参数影响分析 | 第35-39页 |
3.4.2 材料参数影响分析 | 第39-43页 |
3.5 小结 | 第43-44页 |
4 双相弛豫(DPL)模型下热波晶体的带隙特性研究 | 第44-57页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 双相弛豫非傅里叶导热特性 | 第44-46页 |
4.3 带隙机理分析 | 第46-47页 |
4.4 影响带隙的参数分析 | 第47-56页 |
4.4.1 结构参数影响分析 | 第48-51页 |
4.4.2 材料参数影响分析 | 第51-56页 |
4.5 小结 | 第56-57页 |
5 界面热阻对热波晶体带隙的影响初探 | 第57-65页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 考虑界面热阻的传递矩阵 | 第57-59页 |
5.3 界面热阻影响分析 | 第59-60页 |
5.4 其他类型界面热阻 | 第60-63页 |
5.5 结论 | 第63-65页 |
6 结论与展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 进一步的工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
附录A | 第75-76页 |
主要符号表 | 第75-76页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-78页 |
学位论文数据集 | 第78页 |