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纳米尺度周期性金属结构异常光传输现象的FDTD数值分析

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-15页
论文中常用符号说明第15-18页
第一章 引言第18-32页
   ·研究背景第18-22页
     ·光子晶体第18-19页
     ·表面等离激元和表面波第19-22页
   ·数值分析方法第22-28页
     ·有限元法第23-24页
     ·平面波展开法第24-25页
     ·光束传播法第25-26页
     ·时域有限差分法第26-28页
   ·金属材料的FDTD仿真第28-30页
     ·Lorentz模型第28-29页
     ·Drude模型第29页
     ·修正Drude模型第29-30页
   ·课题意义及论文安排第30-32页
第二章 时域有限差分法第32-60页
   ·FDTD基本算法第32-43页
     ·非色散材料的时域有限差分公式第32-35页
     ·吸收边界条件第35-36页
     ·分裂场完全匹配层第36-38页
     ·各向异性介质完全匹配层第38-41页
     ·周期性边界条件第41-43页
   ·激励源设置第43-45页
     ·高斯脉冲第43页
     ·正弦调制高斯脉冲第43-44页
     ·平面波第44-45页
   ·近场-远场变换第45-48页
   ·数值稳定性和数值色散第48-49页
   ·金属色散模型第49-51页
   ·修正Drude模型的FDTD实现第51-58页
     ·逆傅立叶变换第51-53页
     ·(FD)~2TD方法第53-58页
   ·FDTD仿真流程图第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第三章 SPP与周期性金属结构第60-80页
   ·金属材料的光学性质第60-63页
     ·金属与电介质界面上的电磁波第61-62页
     ·光栅结构第62-63页
   ·局域化表面等离激元第63-68页
     ·纳米金属球的光学性质第63-64页
     ·金属球组合结构第64-65页
     ·金属球阵列第65-67页
     ·不等尺寸金属球阵列第67-68页
   ·金属球壳阵列第68-72页
   ·缺口金属球壳第72-76页
     ·1821.7nm第73-74页
     ·1024.7nm第74-75页
     ·745.25nm第75-76页
     ·655.81nm第76页
   ·Yee氏网格误差第76-78页
   ·本章小结第78-80页
第四章 狭缝阵列中的异常光传输第80-114页
   ·表面等离激元耦合理论第80-81页
   ·复合衍射消逝波模型第81-82页
   ·法布里—珀罗共振模型第82-84页
   ·表面等离激元波导第84-89页
   ·波导间的电磁波耦合第89-95页
     ·单缝衍射第89-91页
     ·爬行波干涉第91-93页
     ·修正相位计算公式第93-95页
   ·仿真分析第95-99页
   ·电介质衬底对光学特性的影响第99-111页
     ·狭缝共振增强激发的EOT第105-107页
     ·SPP激发的EOT第107-109页
     ·混合EOT模式第109-111页
   ·EOT研究的新进展第111页
   ·本章小结第111-114页
第五章 总结与展望第114-116页
   ·本论文的主要工作第114-115页
   ·建议与展望第115-116页
参考文献第116-135页
致谢第135-136页
博士期间发表的论文第136-137页
附录A 分裂场PML采样约定及迭代公式第137-140页
附录B 各向异性介质PML迭代公式第140-143页
附录C 英文论文两篇第143-167页
学位论文评阅及答辩情况表第167页

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