手性微纳结构的旋光特性研究
【图文】:
图 1.1 不同符号取值的ε 和μ 所划分的四象限分布图中的大多数天然存在的物质都位于第一象限,,即介电常数和磁导电磁性质符合正常的物理规律:电磁波在位于第一象限的介质 、磁场矢量H 和波矢k 符合右手螺旋定则;多数金属和等离子低于等离子体频率时,介电常数小于零,位于第二象限中,电现指数形式衰减;在第三象限中,介电常数和磁导率均为负值部传播时,电场矢量E 、磁场矢量H 和波矢k 满足左手螺旋定近,铁氧体的磁导率小于零,属于第四象限,在此类介质中传形式衰减的。之前,人们在研究电磁波时重点研究了第一、第的电磁波传播特性,并未有任何研究涉及到第三象限中的媒质物理学家 Veselago 教授开创性地研究了第三象限中媒质的电磁程出发,从理论上证实了这类材料具有负的折射率、逆多普勒之为“左手材料”。还有一种电磁超材料--光子晶体。如图 1.2 所示,光子晶体也是料,通过一维、二维或者三维的周期构造,形成周期形式介电
等离子体频率时,介电常数小于零,位于第二象限中数形式衰减;在第三象限中,介电常数和磁导率均为播时,电场矢量E 、磁场矢量H 和波矢k 满足左手螺铁氧体的磁导率小于零,属于第四象限,在此类介质衰减的。之前,人们在研究电磁波时重点研究了第一磁波传播特性,并未有任何研究涉及到第三象限中的学家 Veselago 教授开创性地研究了第三象限中媒质的发,从理论上证实了这类材料具有负的折射率、逆多“左手材料”。一种电磁超材料--光子晶体。如图 1.2 所示,光子晶体通过一维、二维或者三维的周期构造,形成周期形式似,光子在光子晶体中也存在光子能带和光子禁带。的基本特征,处在光子禁带中的光子是不能在光子晶构的设计,人们可以任意调控光子禁带,从而达到自
【学位授予单位】:长春理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TB34
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本文编号:2591281
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