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基于法诺共振的电磁超材料吸收原理及结构研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-20页
    1.1 引言第8页
    1.2 课题研究的背景及意义第8-9页
    1.3 国内外研究现状第9-16页
        1.3.1 电磁超材料研究现状第9-10页
        1.3.2 吸波材料研究现状第10-16页
    1.4 本论文的研究内容与结构安排第16-20页
        1.4.1 研究内容第16-17页
        1.4.2 结构安排第17-20页
2 电磁波吸收的基础理论第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 吸波原理第20-26页
        2.2.1 经典吸波原理第20-22页
        2.2.2 基于超材料的电磁波吸收理论第22-26页
    2.3 法诺共振与吸波材料第26-33页
    2.4 本章小节第33-34页
3 超材料吸收结构设计第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 数值计算方法第34-37页
        3.2.1 有限元方法第35-36页
        3.2.2 边界条件及设置第36-37页
    3.3 吸收器的设计第37-39页
    3.4 双椭圆结构吸收器第39-44页
        3.4.1 双椭圆结构的吸收性能第39-40页
        3.4.2 双椭圆结构中的法诺共振第40-44页
    3.5 双椭圆吸收结构应用于偏振滤波器件第44-46页
    3.6 本章小节第46-48页
4 双椭圆吸收结构的优化及参数分析第48-66页
    4.1 引言第48页
    4.2 不对称双椭圆结构吸收器第48-53页
    4.3 各结构参数对工作性能的影响第53-60页
        4.3.1 改变单元周期第53-55页
        4.3.2 改变椭圆长轴第55-56页
        4.3.3 改变椭圆短轴第56-58页
        4.3.4 改变椭圆间距第58-59页
        4.3.5 改变旋转角度第59-60页
    4.4 不对称双椭圆吸收结构的偏振滤波特性第60-62页
    4.5 工作波段可调的不对称椭圆结构折射率传感器第62-64页
        4.5.1 不对称椭圆结构在红外波段的折射率敏感特性研究第62-63页
        4.5.2 不对称椭圆结构在可见光波段的折射率敏感特性研究第63-64页
    4.6 本章小结第64-66页
5 总结与展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-76页
附录第76页
    A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第76页
    B. 作者在攻读硕士学位期间取得的科研成果第76页
    C. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第76页

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