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 |