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『簡體書』石墨烯电磁特性与应用

書城自編碼: 3737493
分類: 簡體書→大陸圖書→工業技術一般工业技术
作者: 陆卫兵等
國際書號(ISBN): 9787121380150
出版社: 电子工业出版社
出版日期: 2022-03-01

頁數/字數: /
釘裝: 平塑

售價:NT$ 1010

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內容簡介:
本书主要以作者团队在石墨烯电磁特性与应用领域的研究和进展为基础展开,内容涉及石墨烯的研究现状和制备方法,石墨烯的电学/光学特性与建模调控方法,石墨烯在微波、毫米波、太赫兹等多频段的应用。本书首先介绍了石墨烯在太赫兹、红外频段表面等离激元束缚、传播、调控机理及表面波、空间波和导行波的应用,包括等离激元透镜、电磁黑洞、全光逻辑门、纳米开关、数字超材料、可重构超表面、电光调制器、波束扫描天线等研究进展; 然后重点阐述了石墨烯静态和可调电阻膜在微波、毫米波器件领域的研究进展,内容涵盖理论分析、结构设计、器件加工、功能验证等,系统介绍了基于石墨烯电阻膜的可调衰减器、九路功分器、无线传感器、移相器、透明/可调吸波器、吸透频选表面、极化变换器、多波束与阵列天线等; 后总结分析了石墨烯主要生产国和地区的产业概况、已经取得的商业化突破及未来潜在的工程应用前景。
關於作者:
陆卫兵,男,教授,东南大学博士生导师,国家自然科学基金杰出青年科学基金获得者,国家GF专业组专家。2005年获东南大学微波技术专业博士学位,同年在东南大学毫米波国家重点实验室工作。2013年作为\华英学者”访问美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)。现为东南大学柔性射频技术研究中心主任,科研院常务副院长。目前主要研究方向为基于柔性材料的射频前端技术、电磁兼容以及应用计算电磁学等。主持国家自然科学基金(5项)、GF预研、重点预研基金等项目10余项,在IEEE TAP、TMTT等发表高水平期刊论文50余篇。研究成果获军队科学技术进步一等奖、中国电子学会自然科学二等奖等多项省部级奖励。先后入选江苏省六大高峰人才、教育部新世纪人才、教育部首批黄大年式教师团队。获国家自然科学基金委杰出青年项目资助,为中国电子学会高级会员、IEEE高级会员,担任GF电磁兼容及防护专业组专家、中国电子信息发展战略研究专家等。
目錄
第1章 绪论111石墨烯的发现112石墨烯的特性简介213石墨烯的研究现状3131国外相关现状6132国内相关现状714石墨烯的制备7141机械剥离法 8142外延生长法 9143氧化还原法10144化学气相沉积法1115石墨烯的转移13151湿法转移13152卷对卷转移1416石墨烯图案加工14161激光刻蚀法14162离子刻蚀法15163喷墨打印法 16164衬底加工法 1717石墨烯的表征19171图像类表征19172图谱类表征21参考文献21第2章 石墨烯的电磁特性与建模3321引言3322石墨烯的电学特性33221石墨烯的电子结构33222多层石墨烯的能带结构36223缺陷和边缘的影响3923石墨烯的光学特性43231线性光吸收43232非线性饱和吸收44233电/光致发光4624石墨烯的电磁模型49241石墨烯的电导率49242表面阻抗模型51243介电常数模型5125石墨烯的调控方式54251偏置电压调控54252电解质增强调控54253量子点调控56参考文献56第3章 太赫兹应用6331石墨烯表面波应用63311石墨烯表面等离激元特性63312石墨烯扫描波束平面透镜65313石墨烯Luneburg透镜69314石墨烯柔性表面等离激元器件74315石墨烯平面电磁“黑洞”80316石墨烯全光逻辑门84317石墨烯纳米条带与谐振环的等离激元开关8732石墨烯空间波应用93321石墨烯对空间波的调控机理93322石墨烯可调FabryPérot谐振腔的波前控制99323石墨烯数字超材料104324石墨烯可重构超表面110325石墨烯反射幅度调制器113326石墨烯太赫兹波束扫描天线11433石墨烯导行波应用121331石墨烯对波导的调控机理122332石墨烯电致吸收调制器125333局域等离增强电光调制器13034国内外前沿实验进展137341石墨烯太赫兹调制器137342石墨烯太赫兹探测器138343石墨烯太赫兹源142参考文献144第4章 微波、毫米波静态电阻膜应用15341石墨烯均匀方阻特性15342石墨烯透明吸波屏蔽盒15443高电导率石墨烯膜毫米波阵列天线15844石墨烯无线应力传感器16145石墨烯吸波透波一体化频率选择表面16446石墨烯全向电阻的九路功分器16647大面积多层石墨烯的微波吸波器170471多层石墨烯的阻抗特性171472吸波器的传输线模型172473吸波器的设计及分析174474加工方法及实验验证18048石墨烯条带的微波波束控制182481单元的设计及等效电路模型183482基于石墨烯条带的阵列排布186483实验验证及讨论18849掺杂石墨烯的透明柔性超宽带吸波器190491硝酸对石墨烯的掺杂效应191492超宽带吸波器的结构及性能195493超宽带吸波机理分析200494样品加工过程及测试结果204410国内外前沿实验进展2084101基于石墨烯电容的宽带可调雷达吸波器2084102基于石墨烯电容的幅频双控雷达吸波器2104103柔性石墨烯微带贴片天线2114104多模可重构微带天线2124105基于石墨烯的超宽带天线213参考文献213第5章 微波、毫米波可调电阻膜应用21851表面电导率/电阻可调特性21852石墨烯可调SIW衰减器219521可调SIW衰减器的理论219522样品加工及测试结果22753石墨烯可调微带线衰减器229531可调微带线衰减器理论229532样品加工和测量结果23754石墨烯CPW衰减器和槽线衰减器241541可调CPW衰减器的理论分析241542可调槽线衰减器的理论分析245543样品加工和测量结果24755石墨烯可调耦合线衰减器251551基于石墨烯的可调耦合线衰减器的结构251552覆盖单层石墨烯的间隙的理论分析253553覆盖石墨烯“三明治”结构的间隙的理论分析256554基于石墨烯“三明治”结构的耦合微带线衰减器的设计259555样品测量结果26156石墨烯宽带可调同轴衰减器264561同轴衰减器的理论分析264562样品加工和实验测试26957石墨烯微带衰减器及其在天线中的应用271571石墨烯微带衰减器271572增益可调喇叭天线27458石墨烯的衰减、放大和传输一体化动态可调SSPP器件278581基于SSPP衰减、放大的一体化器件的设计278582仿真和实验结果29059石墨烯/金属复合结构的微波波前动态调控292591编码单元的设计293592基于石墨烯/金属复合结构的二进制编码单元应用场景297593实验验证303510石墨烯极化变换器3055101极化变换的原理及极化变换器单元设计3055102基于石墨烯的极化变换器性能3095103实验验证及讨论313511石墨烯“三明治”结构超薄动态可调吸波器3165111石墨烯“三明治”结构及其动态可调机理3165112吸波器模型设计及仿真结果3185113等效电路模型3205114表面电流分布3235115参数影响分析3245116样品加工与测量结果327512石墨烯可调宽吸中透吸波器3295121宽吸中透器件的传输线模型3305122基于石墨烯的FSR原型设计3325123设计模型在其他频段的适用性3345124可调传输窗口的实现3355125实验验证338513可调宽带吸波器3425131宽带吸波器的设计原理3425132宽带吸波器的可调性3465133低方阻可调的石墨烯的设计与测试3475134可调宽带吸波器的加工测试348514石墨烯柔性可调SSPP波导衰减器3495141柔性可调SSPP波导衰减器的理论分析3505142样品加工和测量结果358515国内外前沿实验进展3615151基于少层石墨烯的宽带微带衰减器3615152基于石墨烯的可调滤波衰减器3615153基于少层石墨烯薄片的电压控制可调衰减器3635154石墨烯的毫米波波束可重构天线3645155基于少层石墨烯的电压控制可调谐平面天线3675156基于少层石墨烯的电压控制可调谐移相器3685157基于石墨烯纳米片的共面波导可调衰减器369参考文献372第6章 应用前景展望38061全球石墨烯产业概况380611欧盟380612美国382613英国383614日本384615韩国385616中国38562商业化应用386621欧洲388622北美391623亚洲39363发展趋势介绍39464结语398参考文献399

 

 

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