首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--基本电子电路论文--滤波技术、滤波器论文

基于表面等离子体金属波导的长周期光栅滤波器

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 引言第10页
    1.2 表面等离子体和金属波导第10-13页
        1.2.1 表面等离子体激元的应用第10-12页
        1.2.2 表面等离子体金属波导第12-13页
    1.3 长周期波导光栅第13-14页
    1.4 本论文的研究意义和内容安排第14-15页
第二章 表面等离子体金属波导和长周期波导光栅的原理第15-29页
    2.1 表面等离子体金属波导第15-25页
        2.1.1 表面等离子体起源第15页
        2.1.2 表面等离子体特性第15-25页
    2.2 长周期波导光栅第25-28页
    2.3 电流和对表面等离子波的作用第28-29页
第三章 器件设计第29-51页
    3.1. 设计目的第29页
    3.2. 仿真模拟和理想结构的确定第29-46页
        3.2.1 结构沿革第30-32页
        3.2.2 缺口型介质加载波导第32-46页
    3.3 长周期光栅第46-49页
    3.4 掩膜版设计第49-51页
第四章 器件制作第51-59页
    4.1 实验流程、工艺第51-54页
        4.1.1 波导成型第51-53页
        4.1.2 光栅制作第53-54页
    4.2 结构形态和参数控制第54-59页
        4.2.1 银膜厚度控制与镀膜质量第54-56页
        4.2.2 波导的形态第56-57页
        4.2.3 光栅形态与深度第57页
        4.2.4 材料折射率第57-59页
第五章 测试、结果分析第59-73页
    5.1 实验测试平台和测试项目第59页
    5.2 LRSPP的激发和偏振测试第59-63页
    5.3 直波导的损耗测试第63-65页
    5.4 光栅效果和温度特性第65-69页
    5.5 Ag膜通入电流后对直波导和光栅的效果第69-73页
第六章 结论与展望第73-75页
    6.1 论文总结第73-74页
    6.2 工作展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-80页
攻硕期间取得的研究成果第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:基于微纳材料和结构的OLED器件发光特性研究
下一篇:4H-SiC功率BJT器件特性研究