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基于混合表面等离子体波导的纳米激光器设计与研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 课题的研究背景和意义第11-12页
    1.2 表面等离子体的发展概述第12-14页
    1.3 表面等离子体的应用领域第14-17页
    1.4 表面等离子体的发展方向第17-18页
    1.5 本文的主要研究内容第18-20页
第2章 表面等离子体及表面等离子体波导的基本理论和研究方法第20-37页
    2.1 引言第20页
    2.2 表面等离子体的基本理论第20-29页
        2.2.1 表面等离子体的色散关系第20-24页
        2.2.3 表面等离子体的激发方式第24-27页
        2.2.4 表面等离子体的特征参数第27-29页
    2.3 表面等离子体波导第29-33页
    2.4 数值计算方法第33-36页
        2.4.1 有限元法第33-36页
        2.4.2 基于有限元法的仿真软件第36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 基于CdS纳米线的金属脊型混合波导设计与研究第37-48页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 特性参数计算第38-40页
    3.3 波导的结构设计第40-41页
    3.4 两种不同波导结构的电场分布第41-42页
    3.5 两种不同波导结构的特性研究第42-46页
        3.5.1 纳米间隙为氟化镁的波导特性第42-44页
        3.5.2 纳米间隙为空气的波导特性第44-46页
        3.5.3 两种不同波导特性比较结果第46页
    3.6 本章小结第46-48页
第4章 基于金属脊型混合波导的纳米激光器特性研究第48-59页
    4.1 引言第48页
    4.2 增益介质使SPPS放大原理第48-53页
    4.3 纳米激光器的电场分布第53-54页
    4.4 纳米激光器的特性研究第54-58页
        4.4.1 激光器的谐振腔品质第54-56页
        4.4.2 激光器的增益阈值第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第66-67页
致谢第67页

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