太赫兹可调石墨烯超材料设计与研究
摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-35页 |
1.1 石墨烯电磁器件 | 第14-21页 |
1.1.1 石墨烯的独特电磁性质 | 第14-15页 |
1.1.2 石墨烯电磁器件 | 第15-21页 |
1.2 石墨烯超材料的研究现状 | 第21-25页 |
1.3 本文的主要工作 | 第25-28页 |
参考文献 | 第28-35页 |
第二章 太赫兹石墨烯超材料的分析和制备方法 | 第35-65页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 太赫兹波的基本特性与应用 | 第35-38页 |
2.2.1 太赫兹波的基本特性 | 第35-37页 |
2.2.2 太赫兹波的应用 | 第37-38页 |
2.3 超材料及其分析方法 | 第38-42页 |
2.3.1 超材料概述 | 第39-40页 |
2.3.2 超材料的分析方法 | 第40-42页 |
2.4 超表面及其分析方法 | 第42-49页 |
2.4.1 超表面概述 | 第42-44页 |
2.4.2 超表面的分析方法 | 第44-46页 |
2.4.3 广义Snell定律 | 第46-49页 |
2.5 石墨烯的基本性质、制备及表征方法 | 第49-54页 |
2.5.1 石墨烯的基本性质 | 第49-51页 |
2.5.2 石墨烯的制备方法 | 第51-53页 |
2.5.3 石墨烯的表征 | 第53-54页 |
2.6 小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-65页 |
第三章 太赫兹可调石墨烯超材料吸波器与极化调制 | 第65-82页 |
3.1 引言 | 第65-66页 |
3.2 可调石墨烯超材料吸波器 | 第66-74页 |
3.2.1 单极化吸波器 | 第66-69页 |
3.2.2 双极化吸波器 | 第69-71页 |
3.2.3 调谐机制分析 | 第71-74页 |
3.3 基于单极化可调吸波器的极化调制 | 第74-78页 |
3.3.1 设计方案 | 第74-76页 |
3.3.2 调制特性分析与实例 | 第76-78页 |
3.4 小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
第四章 太赫兹可调宽带石墨烯超材料波片 | 第82-105页 |
4.1 引言 | 第82-83页 |
4.2 可切换的宽带四分之一波片 | 第83-97页 |
4.2.1 波片结构设计 | 第83-85页 |
4.2.2 功能特性及原理分析 | 第85-91页 |
4.2.3 频带移动与误差分析 | 第91-95页 |
4.2.4 双功能可切换四分之一波片 | 第95-97页 |
4.3 可调的宽带极化旋转波片 | 第97-101页 |
4.3.1 波片结构设计 | 第97-98页 |
4.3.2 功能特性及结果分析 | 第98-101页 |
4.4 小结 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
第五章 太赫兹随机反射超表面与散射调控设计 | 第105-131页 |
5.1 引言 | 第105-106页 |
5.2 太赫兹宽带随机反射超表面 | 第106-122页 |
5.2.1 随机超表面的设计 | 第106-108页 |
5.2.2 数值仿真与分析 | 第108-114页 |
5.2.3 样品制备与测量系统 | 第114-118页 |
5.2.4 测量结果讨论 | 第118-122页 |
5.3 基于石墨烯的RCS可调超表面 | 第122-129页 |
5.3.1 结构与原理 | 第122-125页 |
5.3.2 数值仿真与分析 | 第125-129页 |
5.4 小结 | 第129页 |
参考文献 | 第129-131页 |
第六章 基于石墨烯的太赫兹波束可切换超表面 | 第131-142页 |
6.1 引言 | 第131-132页 |
6.2 单波束可切换超表面 | 第132-137页 |
6.2.1 单波束异常反射超表面 | 第132-134页 |
6.2.2 单波束可切换超表面 | 第134-137页 |
6.3 双波束可切换超表面 | 第137-140页 |
6.3.1 双波束异常反射超表面 | 第137-138页 |
6.3.2 双波束可切换超表面 | 第138-140页 |
6.4 小结 | 第140页 |
参考文献 | 第140-142页 |
第七章 结束语 | 第142-144页 |
致谢 | 第144-145页 |
攻读博士学位期间研究成果目录 | 第145-146页 |