致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目次 | 第10-12页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
·负折射率介质 | 第12-13页 |
·完美透镜 | 第13-14页 |
·光子晶体平板次波长聚焦成像 | 第14-16页 |
·电磁感应透明介质 | 第16-17页 |
·远场放大透镜 | 第17-18页 |
·论文内容安排 | 第18-21页 |
参考文献 | 第21-24页 |
2 次波长成像 | 第24-42页 |
·完美成像机理 | 第24-27页 |
·基于平面波展开的传输矩阵方法 | 第27-32页 |
·成像试验 | 第32-39页 |
参考文献 | 第39-42页 |
3 利用层结构的Fabry-Perot共振实现光波段的次波长成像 | 第42-58页 |
·隧穿成像机制及无损情况下的成像情况 | 第43-52页 |
·阻抗不匹配情况下考虑损耗时的远场次波长成像 | 第52-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
4 次波长成像层结构的优化设计 | 第58-72页 |
·端面切割对层结构平板成像的影响 | 第58-63页 |
·等效介电常数优化 | 第63-68页 |
·本章小节 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
5 具有可调特性的层结构次波长成像系统 | 第72-94页 |
·利用复合材料来实现任意波长的次波长成像 | 第72-80页 |
·电磁诱导透明材料在层结构次波长成像中的应用 | 第80-90页 |
·本章小节 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-94页 |
6 远场放大透镜的设计 | 第94-110页 |
·成像机制 | 第94-98页 |
·等效介电常数 | 第98-100页 |
·不同色散曲线结构的远场成像 | 第100-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-110页 |
7 结论 | 第110-112页 |
作者简历 | 第112-113页 |