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介质加载及复合表面等离子体波导传输特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 论文研究的背景和意义第8-9页
    1.2 表面等离子体波导研究现状第9-12页
    1.3 表面等离子体技术应用第12-18页
        1.3.1 SPP的传输第12-13页
        1.3.2 SPP全光开关和光调制第13-16页
        1.3.3 表面等离子体太阳能电池第16-17页
        1.3.4 表面等离子体纳米激光器第17-18页
    1.4 本文的主要内容第18-20页
第2章 表面等离子体基本理论第20-36页
    2.1 金属光频特性第20-22页
    2.2 金属-介质单界面上的表面等离子体第22-27页
    2.3 几个重要参数第27-30页
    2.4 三层对称结构表面等离子体波导分析第30-35页
        2.4.1 MIM结构第31-34页
        2.4.2 IMI结构第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第3章 介质加载及复合表面等离子体波导传输特性第36-57页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 矩形介质加载表面等离子体波导第37-42页
        3.2.1 结构及模场分布第37-38页
        3.2.2 传输特性第38-42页
    3.3 椭圆形介质加载结构第42-45页
        3.3.1 结构及模场分布第42-43页
        3.3.2 基模传输特性第43-45页
    3.4 复合介质加载表面等离子体波导第45-52页
        3.4.1 结构的提出第45-47页
        3.4.2 模式传输特性第47-52页
    3.5 复合型金属脊状表面等离子体波导第52-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第4章 基于复合型表面等离子体波导耦合器第57-68页
    4.1 引言第57页
    4.2 波导耦合理论第57-60页
    4.3 基于复合型介质加载结构的波导耦合器第60-64页
    4.4 基于复合型脊状结构波导耦合器第64-65页
    4.5 其他应用第65-67页
        4.5.1 90°弯曲波导第65-66页
        4.5.2 S弯曲波导第66-67页
    4.6 本章小结第67-68页
结论第68-69页
展望第69-70页
参考文献第70-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第75-77页
致谢第77页

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