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基于超材料结构的电磁波吸收特性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 超材料第10-11页
    1.2 超材料电磁吸波器第11-13页
    1.3 超材料电磁吸波器的研究现状第13-20页
        1.3.1 可见光-红外波段超材料电磁吸波器第13-17页
        1.3.2 THz波段超材料电磁吸波器第17-20页
    1.4 本论文主要内容及安排第20-24页
第二章 超材料电磁波吸收的理论基础第24-42页
    2.1 超材料相关的表面等离子体理论第24-28页
        2.1.1 引言第24-25页
        2.1.2 色散关系和基本性质第25-28页
    2.2 基于超材料的电磁波吸收原理第28-37页
        2.2.1 超材料电磁波吸收特性第29-32页
        2.2.2 超材料电磁吸收的理论研究方法第32-37页
    2.3 本文采用的计算方法介绍第37-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第三章 窄频带可见光-近红外超材料吸波器第42-62页
    3.1 基于金属光栅的窄带可见光-近红外吸波器第42-51页
        3.1.1 基于金属光栅的吸波器模型结构设计第43-44页
        3.1.2 光栅宽度对吸收影响的模拟与分析第44-48页
        3.1.3 电介质层的厚度对吸收影响的模拟与分析第48-49页
        3.1.4 光栅条纹厚度对吸收影响的模拟与分析第49-50页
        3.1.5 偏振角度对吸收的影响分析第50-51页
    3.2 基于圆柱体的窄带可见光-近红外吸波器第51-60页
        3.2.1 基于圆柱体的超材料结构模型设计第52页
        3.2.2 超材料电磁波吸收的模拟与分析第52-60页
    3.3 本章小结第60-62页
第四章 宽频带可见光-红外超材料吸波器第62-80页
    4.1 基于金字塔形结构阵列的宽带电磁吸波器第62-71页
        4.1.1 模型和结构设计第63-64页
        4.1.2 电磁波对超材料吸收影响的模拟与分析第64-66页
        4.1.3 基于金字塔形超材料电磁波吸收机理分析第66-70页
        4.1.4 超材料结构参数对电磁波吸收影响分析第70-71页
    4.2 基于MDM结构的宽带电磁吸波器第71-78页
        4.2.1 模型和结构设计第72页
        4.2.2 基于MDM结构的吸波性能研究第72-78页
    4.3 本章小结第78-80页
第五章 基于超材料的太赫兹吸波器第80-102页
    5.1 单频带THZ吸波器的设计及模拟计算第80-86页
        5.1.1 THz吸波器结构设计第80-81页
        5.1.2 THz超材料吸波性能分析第81-86页
    5.2 宽频带THZ吸波器第86-92页
        5.2.1 层叠结构THz吸波器的设计及模拟计算第87页
        5.2.2 层叠结构THz吸波器的吸收机理分析第87-90页
        5.2.3 THz吸波器结构参数影响的分析第90-91页
        5.2.4 宽入射角时的THz吸波性能第91-92页
    5.3 共面结构THZ吸波器的设计及模拟分析第92-100页
        5.3.1 THz吸波器单元结构模型设计第93-94页
        5.3.2 共面结构THz吸波器吸收机理分析第94-97页
        5.3.3 吸波器结构参数对THz吸收的影响第97-99页
        5.3.4 不同入射角时的THz吸波器工作特性第99-100页
    5.4 本章小结第100-102页
结论第102-106页
致谢第106-108页
参考文献第108-120页
攻读博士学位期间发表的论文第120页

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