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表面等离激元谐振腔耦合型波导体系中的干涉效应研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第1章 绪论第17-29页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 金属-介质-金属等离激元波导第18-20页
    1.3 石墨烯等离激元波导第20-26页
        1.3.1 石墨烯的电导率模型第20-22页
        1.3.2 石墨烯等离激元波导模式第22-26页
    1.4 等离激元诱导透明第26-28页
    1.5 本文的主要内容第28-29页
第2章 理论与数值计算方法第29-43页
    2.1 引言第29页
    2.2 典型的唯象理论模型第29-38页
        2.2.1 耦合模理论第29-33页
        2.2.2 耦合洛伦兹谐振子模型第33-35页
        2.2.3 转移矩阵方法第35-38页
    2.3 时域有限差分方法第38-42页
        2.3.1 基本形式第38-41页
        2.3.2 稳定条件和边界条件第41-42页
    2.4 本章小结第42-43页
第3章 近场耦合型石墨烯等离激元诱导透明波导第43-58页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 石墨烯等离激元谐振腔耦合型波导第44-49页
        3.2.1 计算结构及其近场耦合模型第44-45页
        3.2.2 数值计算结果与耦合模理论分析第45-47页
        3.2.3 结构参数对传输特性的影响第47-49页
    3.3 近场耦合型石墨烯等离激元诱导透明波导第49-57页
        3.3.1 计算结构及其近场耦合模型第49页
        3.3.2 数值计算结果与耦合模理论分析第49-53页
        3.3.3 结构参数对传输特性的影响第53-56页
        3.3.4 慢光应用第56-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第4章 相位耦合型石墨烯等离激元诱导透明波导第58-72页
    4.1 引言第58页
    4.2 计算结构及其相位耦合模型第58-59页
    4.3 数值计算结果与转移矩阵理论分析第59-63页
    4.4 结构参数对传输特性的影响第63-68页
    4.5 慢光应用第68-70页
    4.6 本章小结第70-72页
第5章 近场耦合型石墨烯等离激元诱导吸收波导第72-81页
    5.1 引言第72-73页
    5.2 计算结构及其近场耦合模型第73页
    5.3 数值计算结果与耦合模理论分析第73-76页
    5.4 结构参数对传输特性的影响第76-80页
    5.5 本章小结第80-81页
第6章 高灵敏度等离激元诱导吸收传感器第81-90页
    6.1 引言第81页
    6.2 计算结构及其近场耦合模型第81-82页
    6.3 数值计算结果与耦合洛伦兹谐振子理论分析第82-84页
    6.4 结构参数对吸收特性的影响第84-89页
    6.5 本章小结第89-90页
第7章 狄拉克半金属等离激元谐振腔耦合型波导第90-99页
    7.1 引言第90-91页
    7.2 计算结构第91-92页
    7.3 色散特性与数值计算结果第92-94页
    7.4 结构参数对传输特性的影响第94-98页
    7.5 本章小结第98-99页
第8章 局域性增强的狄拉克半金属等离激元波导第99-106页
    8.1 引言第99-100页
    8.2 计算结构及其色散特性第100-101页
    8.3 数值计算结果与讨论第101-102页
    8.4 结构参数对传输特性的影响第102-105页
    8.5 本章小结第105-106页
结论与展望第106-110页
参考文献第110-126页
附录A 攻读学位期间发表的学术论文第126-127页
附录B 攻读学位期间所参加的科研项目第127-128页
致谢第128-130页

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