中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1. 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 超材料的概述 | 第11-14页 |
1.3 超材料传感器的研究现状 | 第14-21页 |
1.4 本文结构 | 第21-22页 |
2. 电磁超材料基本理论 | 第22-33页 |
2.1 超材料的基本理论 | 第22-25页 |
2.1.1 等效负介电常数的实现 | 第22-24页 |
2.1.2 等效负磁导率的实现 | 第24-25页 |
2.2 CRLH传输线理论 | 第25-31页 |
2.2.1 复合左/右手传输线理论及LC网络 | 第25-28页 |
2.2.2 复合左右手传输线的构造理论 | 第28-31页 |
2.3 超材料传感器的基本理论 | 第31-32页 |
2.3.1 谐振频移原理 | 第31页 |
2.3.2 传感器的性能指标 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
3. 基于互补单开缝环超材料角位移传感器的设计 | 第33-43页 |
3.1 开缝环谐振器(SRR)结构传感特性 | 第33-35页 |
3.2 环形微带传输线的设计 | 第35-37页 |
3.3 基于互补SRRS的微波角位移传感器的设计 | 第37-42页 |
3.3.1 模型设计 | 第37-38页 |
3.3.2 仿真结果分析 | 第38-39页 |
3.3.3 等效电路模型分析 | 第39-41页 |
3.3.4 空气间隙对传感特性的影响 | 第41-42页 |
3.3.5 灵敏度与线性度讨论 | 第42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4. 基于半圆开缝环的超材料气液传感器的研究 | 第43-55页 |
4.1 基于半圆SRRS的气体传感器的设计 | 第43-47页 |
4.1.1 超材料结构气体传感器 | 第43-44页 |
4.1.2 模型设计 | 第44-47页 |
4.2 模拟实验及仿真分析 | 第47-49页 |
4.2.1 U型微带线耦合半圆SRRs用作气体传感器的实验设计 | 第47-48页 |
4.2.2 仿真结果分析 | 第48-49页 |
4.3 基于半圆SRRS的液体传感器的应用 | 第49-54页 |
4.3.1 微流体传感器简介 | 第49-50页 |
4.3.2 半圆SRRs的液体传感器的仿真设计 | 第50-52页 |
4.3.3 结果分析与讨论 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
5. 总结与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
攻读学位期间发表的论文、科研成果等 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |