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新型Meta材料特性与结构研究

论文摘要第1-7页
Abstract第7-10页
第一章 绪论第10-18页
 1.1 引言第10页
 1.2 Meta材料的国内外研究进展和现状第10-15页
  1.2.1 Meta材料的构造和特性研究第12-13页
  1.2.2 Meta材料的应用研究第13-14页
  1.2.3 Meta材料研究的相关争论和现状第14-15页
 1.3 Meta材料的特性和完美成像第15-16页
 1.4 论文的结构安排和创新之处第16-18页
第二章 左手材料中电磁波的传播第18-32页
 2.1 均匀平面波在介电常数和磁导率都为负数的媒质中的传播第18-20页
 2.2 电磁波垂直入射到两种媒质的分界面第20-25页
  2.2.1 单分界平面第20-22页
  2.2.2 平行双分界平面第22-25页
 2.3 两种媒质分界面的斜入射问题第25-31页
  2.3.1 折射波的传播方向第25-27页
  2.3.2 平行极化波的斜入射问题第27-28页
  2.3.3 垂直极化波的斜入射问题第28-31页
 2.4 本章小结第31-32页
第三章 完美成像理论第32-40页
 3.1 Pendry的成像理论第32-38页
 3.2 Pendry的模拟结果第38-39页
 3.3 本章小结第39-40页
第四章 左手材料的模型分析和负折射率的证明第40-53页
 4.1 左手材料构造基础——产生负等效介电常数和负等效磁导率的金属结构模型第40-43页
  4.1.1 产生负等效介电常数的金属结构模型第40-42页
  4.1.2 产生负等效磁导率的金属结构模型第42-43页
 4.2 左手材料的电路模型第43-48页
  4.2.1 基于分布式网络的负折射第43-45页
  4.2.2 LC加载传输线网络法第45-47页
  4.2.3 SRR/wire元材料结构的传输线模型第47-48页
 4.3 左手材料负折射率的理论证明第48-50页
 4.4 左手材料负折射率的实验证明第50-52页
  4.4.1 棱镜折射实验第50-52页
  4.4.2 波束聚焦实验和波束位移实验第52页
 4.5 本章小结第52-53页
第五章 左手材料结构的仿真设计和分析第53-65页
 5.1 Smith结构的仿真设计(SRR+Rod)第53-60页
 5.2 基于Ziolkwski结构的仿真设计(SRR+CLS)第60-61页
 5.3 透镜形加载微带结构的仿真设计(SRR+Lens)第61-64页
 5.4 本章小结第64-65页
第六章 关于特殊材料参数值的假设讨论第65-68页
第七章 论文总结和展望第68-70页
参考文献第70-73页
攻读硕士学位期间公开发表的学术成果第73-74页
致谢第74页

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