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周期性金属—介质高效宽谱吸波材料的设计与制备

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 电磁吸波材料和吸波结构的分类第11-13页
        1.2.1 传统吸波材料第11-13页
        1.2.2 结构型吸波材料第13页
    1.3 吸波材料的应用前景和发展趋势第13-15页
        1.3.1 吸波材料的应用前景第13-15页
        1.3.2 吸波材料的发展趋势第15页
    1.4 本论文研究的目的及意义第15-18页
第二章 用特征矩阵法优化层状结构第18-32页
    2.1 多层膜结构的转移矩阵原理第18-20页
    2.2 用 MATLAB 编写层状吸波结构性能模拟程序第20-21页
    2.3 吸波性能结构参数的优化第21-27页
        2.3.1 周期数对金属-介质结构吸波性能的影响第21-22页
        2.3.2 周期较大时改变金属和介质的厚度来优化吸波性能第22-24页
        2.3.3 金属介质厚度渐变时对金属-介质结构吸波性能的影响第24-27页
    2.4 对金属-介质吸波结构中材料的优化第27-28页
    2.5 金属-介质吸波结构在热光伏中的应用第28-30页
        2.5.1 热光伏简介第28-29页
        2.5.2 热光伏中吸收体性能的衡量标准第29页
        2.5.3 金属-介质结构作为热光伏时的优化方法第29-30页
    2.6 本章小结第30-32页
第三章 Ag-SiO_2吸波材料的制备第32-46页
    3.1 电子束蒸发法设备简介及工艺原理第32-34页
        3.1.1 电子束蒸发设备制备薄膜的工艺原理第32-33页
        3.1.2 电子束蒸发设备的结构简介第33-34页
    3.2 Ag-SiO_2样品的制备第34-36页
        3.2.1 所需原材料第34-35页
        3.2.2 基片的清洗第35页
        3.2.3 镀膜方法第35页
        3.2.4 Ag-SiO_2吸波结构的制备第35-36页
    3.3 Ag-SiO_2样品的性能表征第36-40页
        3.3.1 光学吸波性能测试第36-39页
        3.3.2 表面形貌测试第39-40页
    3.4 Ag-SiO_2样品的理论模拟验证第40-43页
        3.4.1 理论模型的建立第40-41页
        3.4.2 理论模拟结果性能分析第41-43页
    3.5 宽谱高吸收 Ag-SiO_2吸波材料的制备第43-45页
        3.5.1 多周期高效宽谱吸收体的制备第43页
        3.5.2 Ag/SiO_2吸波材料稳定性探究第43-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第四章 总结和展望第46-48页
参考文献第48-52页
致谢第52-54页
硕士阶段科研成果第54页

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