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基于SPPs的纳米结构波导传输特性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第7-13页
   ·引言第7-8页
   ·表面等离子体激元概述第8-10页
   ·MIM 型表面等离子体波导第10-11页
   ·论文的主要内容和结构安排第11-13页
第二章 SPPs 基本理论和数值分析方法第13-24页
   ·表面等离子体激元的性质第13-19页
     ·SPPs 色散关系第13-17页
     ·SPPs 特征参数第17-18页
     ·SPPs 激发方式第18-19页
   ·金属的 Drude 模型第19-22页
   ·数值分析方法第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 金属-介质-金属纳米结构中 SPPs 的传输特性第24-41页
   ·金属薄膜表面等离子体激元的激发第24-29页
   ·MIM 波导中 SPPs 的传播第29-32页
   ·MIM 结构的色散关系第32-36页
   ·MIM 波导中的有效折射率第36-39页
   ·本章小结第39-41页
第四章 MIM 型表面等离子体的波导布拉格光栅的传输特性第41-58页
   ·波导布拉格光栅的基本理论第41-43页
   ·波导布拉格光栅的仿真分析第43-55页
     ·透射频谱与光栅周期之间的关系第44-46页
     ·透射频谱与光栅深度之间的关系第46-50页
     ·透射谱与光栅周期数之间的关系第50-52页
     ·透射谱与光栅占空比之间的关系第52-55页
   ·布拉格滤波器的设计第55-57页
   ·本章小结第57-58页
第五章 MIM 型表面等离子体的波导滤波器的传输特性第58-75页
   ·MIM 波导中狭缝的异常透射现象第58-61页
     ·狭缝宽度对透射谱的影响第59-60页
     ·金属膜厚度对透射谱的影响第60-61页
   ·类 Fabry-Perot(F-P)腔效应第61-66页
   ·基于谐振腔的滤波器的设计第66-73页
     ·对狭缝宽度优化第67-69页
     ·对狭缝金属膜厚度优化第69-71页
     ·对耦合金属膜厚度的优化第71-73页
   ·本章小结第73-75页
第六章 总结与展望第75-77页
   ·论文总结第75-76页
   ·研究展望第76-77页
参考文献第77-80页
附录 攻读硕士学位期间撰写的论文第80-81页
致谢第81页

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