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基于SPPs亚波长可调谐器件的研究

中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 表面等离子体激元的研究背景第11-13页
        1.1.1 研究意义第11-12页
        1.1.2 研究进展第12-13页
    1.2 金属的表面等离子体第13页
    1.3 THz频段半导体的表面等离子体第13-14页
    1.4 本论文的研究工作第14-16页
第二章 SPPs的基本电磁理论第16-30页
    2.1 Drude模型第16-20页
        2.1.1 金属的Drude模型第16-18页
        2.1.2 THz频段半导体的Drude模型第18-20页
    2.2 表面等离子体激元的性质第20-29页
        2.2.1 SPPs的色散关系第20-25页
        2.2.2 SPPs的特征参数第25-27页
        2.2.3 SPPs的激发方式第27-29页
    2.3 本章小结第29-30页
第三章 光学波段可调谐器件的设计第30-41页
    3.1 棱镜耦合结构激发SPPs第30-33页
        3.1.1 倏逝波理论第30-31页
        3.1.2 棱镜耦合结构第31-33页
    3.2 结构参数与材料对SPPs激发的影响第33-36页
        3.2.1 金属膜厚的影响第33-34页
        3.2.2 材料性质的影响第34-36页
    3.3 光学波段可调谐滤波器的设计第36-40页
        3.3.1 PDLC的特性第37页
        3.3.2 结构设计和参数选取第37-38页
        3.3.3 结果分析和讨论第38-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 THz频段亚波长可调谐器件的设计第41-50页
    4.1 引言第41-42页
    4.2 半导体表面激发的THz频段SPPs第42-45页
        4.2.1 几种半导体的SPPs传播特征参数比较第42-44页
        4.2.2 温度对THz频段SPPs在半导体表面传输特性的影响第44-45页
    4.3 THz频段可调谐滤波器的设计第45-49页
        4.3.1 结构设计第45-46页
        4.3.2 仿真与分析第46-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 总结与展望第50-52页
    5.1 课题总结第50-51页
    5.2 研究展望第51-52页
参考文献第52-56页
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果第56-58页
致谢第58页

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