摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-43页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第14-15页 |
1.2 超表面光学器件的发展概况 | 第15-20页 |
1.3 超表面光学谐振器的分类 | 第20-28页 |
1.3.1 金属谐振器 | 第20-24页 |
1.3.2 介质谐振器 | 第24-28页 |
1.4 超表面光学器件的应用 | 第28-40页 |
1.4.1 波片 | 第29-31页 |
1.4.2 透镜 | 第31-33页 |
1.4.3 涡旋光束激发 | 第33-34页 |
1.4.4 全息图 | 第34-37页 |
1.4.5 结构色打印 | 第37-39页 |
1.4.6 其他应用 | 第39-40页 |
1.5 现有研究结果的不足 | 第40-41页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第41-43页 |
第2章 基于硅谐振器的石墨烯厚度探测 | 第43-59页 |
2.1 引言 | 第43-44页 |
2.2 Fano谐振 | 第44-49页 |
2.2.1 Fano谐振模式分析 | 第44-47页 |
2.2.2 双耦合谐振子模型 | 第47-49页 |
2.3 中红外硅基谐振器超表面 | 第49-53页 |
2.4 石墨烯厚度探测 | 第53-57页 |
2.5 本章小结 | 第57-59页 |
第3章 基于二氧化钛谐振器的结构色设计 | 第59-84页 |
3.1 引言 | 第59-60页 |
3.2 二氧化钛结构色超表面设计 | 第60-70页 |
3.2.1 二氧化钛薄膜的制备和表征 | 第60-62页 |
3.2.2 二氧化钛谐振器谐振模式的数值仿真 | 第62-66页 |
3.2.3 二氧化钛结构色计算 | 第66-70页 |
3.3 二氧化钛结构色超表面的制备和表征 | 第70-77页 |
3.3.1 二氧化钛结构色超表面的制备 | 第70-72页 |
3.3.2 二氧化钛结构色超表面的表征 | 第72-77页 |
3.4 二氧化钛结构色超表面的性能及应用 | 第77-83页 |
3.4.1 二氧化钛结构色超表面的角度依赖和偏振依赖研究 | 第77-79页 |
3.4.2 二氧化钛结构色超表面的分辨率及应用 | 第79-83页 |
3.5 本章小结 | 第83-84页 |
第4章 基于二氧化钛谐振器的结构色动态调控 | 第84-101页 |
4.1 引言 | 第84页 |
4.2 二氧化钛超表面结构色动态控制的数值仿真 | 第84-88页 |
4.3 二氧化钛超表面结构色动态控制的制备与表征 | 第88-100页 |
4.3.1 集成微流通道二氧化钛结构色超表面的制备 | 第88-89页 |
4.3.2 二氧化钛结构色可调超表面的实验验证及应用 | 第89-100页 |
4.4 本章小结 | 第100-101页 |
第5章 基于二氧化钛谐振器的可见光波前调控 | 第101-121页 |
5.1 引言 | 第101-102页 |
5.2 结构单元设计 | 第102-106页 |
5.3 基于二氧化钛谐振器的异常反射设计和实现 | 第106-111页 |
5.3.1 广义斯涅尔定律 | 第106-107页 |
5.3.2 异常反射设计及实验验证 | 第107-111页 |
5.4 基于二氧化钛谐振器的全息投影的设计 | 第111-119页 |
5.4.1 超表面的菲涅耳衍射过程与Gerchberg-Saxton算法 | 第111-115页 |
5.4.2 全息相图设计与实验验证 | 第115-119页 |
5.5 本章小结 | 第119-121页 |
第6章 基于钙钛矿谐振器的激光阵列设计 | 第121-139页 |
6.1 引言 | 第121-122页 |
6.2 基于钙钛矿谐振器的微米激光阵列 | 第122-131页 |
6.2.1 模拟计算 | 第122-124页 |
6.2.2 实验制备与光学表征 | 第124-131页 |
6.3 基于钙钛矿谐振器的纳米激光阵列 | 第131-137页 |
6.3.1 纳米激光阵列密度极限的数值模拟研究 | 第131-132页 |
6.3.2 纳米激光阵列的实验制备与验证 | 第132-137页 |
6.4 本章小结 | 第137-139页 |
结论 | 第139-141页 |
参考文献 | 第141-157页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第157-161页 |
致谢 | 第161-162页 |
个人简历 | 第162页 |