致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 超材料与超表面概念 | 第9-11页 |
1.2 窄带吸收的实现 | 第11-13页 |
1.3 窄带吸收的相关研究及潜在应用 | 第13-14页 |
1.4 论文的研究内容与创新点 | 第14-16页 |
2 基于高Q值局域共振的角度非敏感窄带吸波及其热辐射应用 | 第16-31页 |
2.1 超表面吸收的原理 | 第16-18页 |
2.2 角度非敏感的窄带热辐射器结构设计及原理 | 第18-20页 |
2.3 参数影响及仿真结果 | 第20-25页 |
2.3.1 耦合模理论及参数扫描 | 第20-22页 |
2.3.2 仿真结果 | 第22-25页 |
2.4 中红外波段拓展 | 第25-27页 |
2.5 偏振不敏感结构设计 | 第27-30页 |
2.6 小结 | 第30-31页 |
3 超高方向性的窄带吸收及其传感应用 | 第31-44页 |
3.1 高方向性窄带吸收的设计及原理 | 第31-37页 |
3.1.1 晶格共振的吸收增强作用 | 第31-32页 |
3.1.2 衍射的吸收抑制作用 | 第32-35页 |
3.1.3 局域共振结构的设计 | 第35-37页 |
3.2 仿真结果 | 第37-39页 |
3.3 偏振不敏感结构设计 | 第39-42页 |
3.4 传感特性分析 | 第42-43页 |
3.5 小结 | 第43-44页 |
4 基于窄带吸收抑制的传感应用 | 第44-53页 |
4.1 窄带吸收结构的设计 | 第44-46页 |
4.2 距离传感特性分析 | 第46-48页 |
4.3 湿度传感特性分析 | 第48-52页 |
4.3.1 一般检测湿度的光学方法 | 第48-49页 |
4.3.2 PVA的特性 | 第49页 |
4.3.3 湿度传感仿真结果分析 | 第49-52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
5 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 研究总结 | 第53-54页 |
5.2 研究展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
作者简历 | 第61页 |
在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第61页 |