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金属—介质—金属波导中的表面等离激元:亚波长光学特性研究及应用

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第13-25页
    1.1 表面等离子体激元的起源第13-14页
    1.2 表面等离子体激元的基本原理第14-20页
        1.2.1 金属-介质界面上的表面等离子激元第14-19页
        1.2.2 表面等离激元的传输特性第19-20页
    1.3 表面等离子体MIM波导第20-22页
    1.4 本论文的主要内容第22-25页
第二章 基于MIM波导的表面等离激元波长解调器第25-37页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 利用SIDE-COUPLED腔实现波长解调器第26-28页
    2.3 利用耦合腔级联实现高分辨率波长解调器第28-30页
    2.4 利用非对称谱线实现超高分辨率的波长解调器第30-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 基于MIM波导结构的FANO共振特性研究及应用第37-63页
    3.1 引言第37页
    3.2 FANO共振的一般描述第37-39页
    3.3 等离子体结构中的FANO共振第39-42页
        3.3.1 等离子体平面低聚物第39-40页
        3.3.2 对称破缺结构下的Fano共振第40-41页
        3.3.3 MIM波导中的Fano共振第41-42页
    3.4 MIM波导中FANO共振特性及应用第42-61页
        3.4.1 反对称模式和对称模式的耦合产生的Fano共振第42-47页
        3.4.2 多Fano共振的产生和应用第47-51页
        3.4.3 离散态与连续态的耦合产生的Fano共振第51-54页
        3.4.4 基于边耦合腔的多Fano现象调控第54-61页
    3.5 本章小结第61-63页
第四章 基于MIM波导系统的类电磁透明研究和应用第63-79页
    4.1 引言第63页
    4.2 金属微纳结构中的类电磁诱导透明效应第63-68页
        4.2.1 超材料第64-66页
        4.2.2 MIM波导结构第66-68页
    4.3 双平行腔系统中的EIT-LIKE效应第68-72页
    4.4 基于EIT-LIKE效应的分束器设计第72-78页
    4.5 本章小结第78-79页
第五章 MIM波导缺陷结构特性分析和应用第79-95页
    5.1 引言第79-81页
    5.2 MIM波导中金属挡板特性分析第81-88页
    5.3 基于缺陷的等离子光学器件设计第88-93页
    5.4 本章小结第93-95页
第六章 结论与展望第95-98页
    6.1 本文中的主要研究成果第95-96页
    6.2 对未来工作的展望第96-98页
参考文献第98-111页
附录 符号及缩写词第111-112页
致谢第112-113页
作者简介及在读期间发表的学术论文与研究成果第113-115页

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