摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.1 电磁吸波材料简介 | 第11-12页 |
1.1.2 红外吸波超材料简介 | 第12-13页 |
1.2 红外吸波超材料的研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 红外吸波超材料的建模方法 | 第13-14页 |
1.2.2 红外吸波超材料的结构设计 | 第14-15页 |
1.2.3 红外吸波超材料的机理分析 | 第15-17页 |
1.2.4 红外吸波超材料的应用 | 第17-18页 |
1.3 本论文研究内容 | 第18-20页 |
1.3.1 本论文主要工作与创新 | 第18页 |
1.3.2 本论文的结构安排 | 第18-20页 |
第二章 红外吸波超材料的理论分析 | 第20-37页 |
2.1 严格耦合波法的理论推导 | 第20-26页 |
2.1.1 严格耦合波法发展简介 | 第20-21页 |
2.1.2 严格耦合波法的数学推导 | 第21-26页 |
2.2 传播型表面等离子体基元 | 第26-33页 |
2.2.1 金属的色散介质模型 | 第26-27页 |
2.2.2 表面等离子体基元的色散特性 | 第27-30页 |
2.2.3 表面等离子体基元的特征长度 | 第30-31页 |
2.2.4 表面等离子体基元的激发方式 | 第31-33页 |
2.3 磁谐振与驻波理论 | 第33-37页 |
2.3.1 磁谐振理论分析 | 第33-35页 |
2.3.2 驻波理论分析 | 第35-37页 |
第三章 基于SPPs与驻波耦合的红外吸波超材料 | 第37-57页 |
3.1 基于SPPs与驻波耦合的红外吸波超材料结构设计 | 第37-50页 |
3.1.1 结构设计与模式分析 | 第37-43页 |
3.1.2 色散特性对耦合的影响 | 第43-44页 |
3.1.3 介电损耗对耦合的影响 | 第44-47页 |
3.1.4 实验结果分析 | 第47-50页 |
3.2 基于等效介质理论的耦合分析 | 第50-52页 |
3.3 基于电磁边界条件的耦合分析 | 第52-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 基于磁谐振与驻波耦合的宽带红外吸波超材料 | 第57-66页 |
4.1 宽带红外吸波超材料结构设计影响因素分析 | 第57-59页 |
4.2 5-8微米宽带红外吸波超材料结构设计 | 第59-62页 |
4.3 8-14微米宽带红外吸波超材料结构设计 | 第62-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 全文主要结论与研究展望 | 第66-68页 |
5.1 全文主要内容与结论 | 第66-67页 |
5.2 后续研究工作展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第75页 |