摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 表面等离子体的发展概况 | 第12-13页 |
1.3 表面等离子体的应用领域 | 第13-17页 |
1.4 表面等离子体的未来发展方向 | 第17页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第17-19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19-42页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 金属的光频性质 | 第19-21页 |
2.3 表面等离子体的基本理论 | 第21-30页 |
2.3.1 表面等离子体的产生 | 第21-24页 |
2.3.2 表面等离子体的激发方式 | 第24-27页 |
2.3.3 表面等离子体的特征参数 | 第27-30页 |
2.4 表面等离子体波导 | 第30-32页 |
2.5 增益介质简介 | 第32-33页 |
2.6 数值计算方法 | 第33-41页 |
2.6.1 有限元法 | 第34-36页 |
2.6.2 COMSOL Multiphysics软件简介 | 第36-39页 |
2.6.3 相关特性参数的计算 | 第39-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-42页 |
第3章 基于In Ga As P的双肋型HPW特性的研究 | 第42-51页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 波导的结构设计和电场分布 | 第43-45页 |
3.2.1 结构设计 | 第43页 |
3.2.2 理论分析 | 第43-44页 |
3.2.3 电场分布 | 第44-45页 |
3.3 波导特性的分析 | 第45-50页 |
3.3.1 间隙高度和顶部宽度对波导特性的影响 | 第45-48页 |
3.3.2 几何参数对波导品质因子和增益系数的影响 | 第48-49页 |
3.3.3 波导特性比较 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 基于金属脊和三角形半导体的HPW特性的研究 | 第51-63页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 波导的结构设计和电场分布 | 第52-54页 |
4.2.1 结构设计 | 第52页 |
4.2.2 电场分布 | 第52-54页 |
4.3 波导的群速度和色散 | 第54-57页 |
4.3.1 波导群速度 | 第54-56页 |
4.3.2 波导色散 | 第56-57页 |
4.4 波导特性的分析 | 第57-62页 |
4.4.1 顶端曲率半径和间隙高度对波导特性的影响 | 第57-59页 |
4.4.2 金属脊半径对波导特性的影响 | 第59-61页 |
4.4.3 波导特性比较 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |