摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·课题的背景与意义 | 第11-14页 |
·问题的提出 | 第11-12页 |
·Metamaterials的应用 | 第12页 |
·电磁超介质吸波材料 | 第12-13页 |
·电磁超材料吸波体的研究现状 | 第13-14页 |
·吸波材料的发展前景 | 第14页 |
·左手材料 | 第14-18页 |
·左手材料的研究进展 | 第14-16页 |
·电磁超材料的应用前景 | 第16-18页 |
·论文主要内容 | 第18-19页 |
第2章 基于 Metamaterials的微波吸波体的理论 | 第19-40页 |
·电磁超材料的基本理论 | 第19-22页 |
·电磁波在左手介质中的传输特性 | 第20-22页 |
·左手电磁波吸收材料的表征参量 | 第22-25页 |
·介质损耗角正切 | 第22页 |
·复波数k | 第22-23页 |
·复阻抗Z | 第23-24页 |
·介质折射率 | 第24-25页 |
·损耗介质分界面处的反射与折射 | 第25-31页 |
·有损介质中的Snell定律 | 第25-27页 |
·右-右手系损耗介质分界面处的Fresnel公式 | 第27-28页 |
·左-右手系损耗介质分界面的Fresnel公式 | 第28-30页 |
·左-左手系损耗介质分界面的Fresnel公式 | 第30-31页 |
·电磁波在多层介质中的传输理论 | 第31-37页 |
·用传输矩阵法分析电磁波在单层介质中的传输特性 | 第31-34页 |
·用递推法计算多层吸波体波阻抗和反射系数 | 第34-37页 |
·物质对电磁波的吸收与损耗机制 | 第37-39页 |
·微波的吸收谱 | 第37页 |
·微波的热效应 | 第37-38页 |
·微波等离子体对电磁波的吸收 | 第38-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第3章 基于Metamaterials的微波吸波体的设计理论与方法研究 | 第40-65页 |
·左手材料的实现 | 第40-44页 |
·负有效介电常数的实现方法 | 第40-42页 |
·负有效磁导率的实现方法 | 第42-44页 |
·左手材料单层吸波体设计理论与方法研究 | 第44-51页 |
·单层吸波体的基本理论和设计原则 | 第44-49页 |
·左手材料单层吸波体设计理论和设计原则 | 第49-51页 |
·双层吸波体的设计理论和设计原则 | 第51-63页 |
·右-右手系双层吸波体的基本理论和设计原则 | 第52-56页 |
·左-右手系双层吸波体的基本理论和设计原则 | 第56-59页 |
·右-左手系双层吸波体的基本理论和设计原则 | 第59-61页 |
·左-左手系双层吸波体的基本理论和设计原则 | 第61-63页 |
·小结 | 第63-65页 |
第4章 基于单负对的微波滤波器理论与应用研究 | 第65-92页 |
·单负对微波滤波器的传输线理论 | 第65-70页 |
·单负对双层结构吸波体的理论模型 | 第65-66页 |
·单负对微波滤波器的传输线模型 | 第66-67页 |
·单负对微波滤波器的等效输入阻抗的求解 | 第67-68页 |
·单负对结构共振的隧穿条件 | 第68-69页 |
·单负对结构吸波体中电磁场的表达式 | 第69-70页 |
·透射型窄带带通滤波器设计理论与仿真 | 第70-84页 |
·利用等离子体模型计算谐振频率 | 第70-72页 |
·谐振频率随其影响因子变化的仿真 | 第72-75页 |
·选定中心频率的带通滤波器的设计原理 | 第75页 |
·等离子体模型的结构参数对带通滤波器带宽的影响 | 第75-77页 |
·电感比(电容比)对带通滤波器带宽的影响 | 第77-81页 |
·厚度之比对带通滤波器带宽的影响 | 第81-83页 |
·选定中心频率及带宽的带通滤波器的设计原理 | 第83页 |
·小结 | 第83-84页 |
·反射型窄带带阻滤波器设计理论与仿真 | 第84-91页 |
·物理模型及其原理 | 第84-86页 |
·层的厚度对反射率的影响 | 第86-87页 |
·电容值的变化对反射率的影响 | 第87-89页 |
·电感值的变化对反射率的影响 | 第89-90页 |
·损耗(电阻、电导)值的改变对反射率的影响 | 第90-91页 |
·小结 | 第91-92页 |
结论 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-104页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
个人简历 | 第107-108页 |
主要符号表示 | 第108-109页 |