摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景 | 第13-15页 |
1.2 研究意义和主要内容 | 第15-17页 |
1.3 论文的主要贡献和创新点 | 第17-19页 |
第二章 时间反演差分算子理论及其在封闭金属腔内的应用 | 第19-36页 |
2.1 电磁波的互易性和时间反演对称性 | 第19-22页 |
2.1.1 全局差分算子的构建 | 第19-20页 |
2.1.2 电磁波互易性和算子的对称性 | 第20-21页 |
2.1.3 时间反演对称性和算子的幺正性 | 第21-22页 |
2.1.4 时间反演超分辨聚焦与算子的对角化 | 第22页 |
2.2 全局差分算子的有效性和优势 | 第22-26页 |
2.2.1 全局差分算子的有效性 | 第24-25页 |
2.2.2 全局差分算子的优势 | 第25-26页 |
2.3 封闭金属腔内的时间反演聚焦 | 第26-35页 |
2.3.1 激励对时间反演聚焦的影响 | 第27-28页 |
2.3.2 时间反演镜对时间反演聚焦的影响 | 第28-33页 |
2.3.3 金属散射体加载对时间反演聚焦的影响 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 时间反演聚焦和亚波长空间超分辨 | 第36-84页 |
3.1 亚波长金属线阵中的一维时间反演时空聚焦 | 第36-50页 |
3.1.1 一维时间反演模型 | 第36-39页 |
3.1.2 计算结果与讨论 | 第39-50页 |
3.2 周期狭缝中的时间反演电磁波聚焦特性 | 第50-77页 |
3.2.1 近场时间反演超分辨 | 第50-58页 |
3.2.2 远场时间反演聚焦 | 第58-77页 |
3.3 用于时间反演通信的超分辨天线阵列设计 | 第77-82页 |
3.3.1 天线阵列单元的设计和仿真 | 第77-79页 |
3.3.2 亚波长天线阵列的时间反演超分辨实验 | 第79-82页 |
3.4 本章小结 | 第82-84页 |
第四章 基于时间反演技术的检测 | 第84-108页 |
4.1 基于迭代时间反演聚焦峰的分层媒质介电常数测定 | 第84-93页 |
4.1.1 分层媒质中时间反演过程描述 | 第84-85页 |
4.1.2 迭代时间反演聚焦峰的计算 | 第85-87页 |
4.1.3 计算结果与讨论 | 第87-93页 |
4.2 基于时间反演聚焦峰的螺栓松紧状态检测 | 第93-106页 |
4.2.1 理论分析 | 第93-98页 |
4.2.2 实验模型研究 | 第98-105页 |
4.2.3 在实体结构中的应用 | 第105-106页 |
4.3 本章小结 | 第106-108页 |
第五章 结论与展望 | 第108-111页 |
5.1 本文的工作总结 | 第108-109页 |
5.2 未来工作展望 | 第109-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-120页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第120-121页 |