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基于Metamaterials的吸波体与滤波器理论研究

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

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