中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 引言 | 第7-11页 |
1.1 绪论 | 第7-8页 |
1.1.1 集成光学 | 第7页 |
1.1.2 纳米光电子学 | 第7-8页 |
1.2 研究背景及现状 | 第8页 |
1.3 表面等离子体的一些应用领域 | 第8-9页 |
1.4 本文的创新点与研究内容 | 第9-11页 |
第二章 表面等离子体基础理论 | 第11-22页 |
2.1 表面等离子极化波的基本特性 | 第11-13页 |
2.2 表面等离子极化波的激发 | 第13-14页 |
2.2.1 棱镜方式 | 第13-14页 |
2.2.2 衍射效应的方式 | 第14页 |
2.3 金属中的波动方程及其介电常数 | 第14-16页 |
2.4 表面等离子体波导的传播方式 | 第16-19页 |
2.4.1 一维表面等离子体波导 | 第16页 |
2.4.2 二维表面等离子体波导 | 第16-18页 |
2.4.3 金属粒子的表面等离子体波导及其组合 | 第18-19页 |
2.5 表面等离子体波导的相关参数 | 第19-21页 |
2.6 本文所使用的研究方法 | 第21页 |
2.7 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 基于长程介质加载表面等离子体极化波导结构的改进与分析 | 第22-32页 |
3.1 长程表面等离子极化波导 | 第22页 |
3.2 介质加载表面等离子体极化波导 | 第22-23页 |
3.3 介质加载表面等离子体波导的改进结构及其特性分析 | 第23-30页 |
3.3.1 归一化传播常数以及传播长度的对比分析 | 第24-26页 |
3.3.2 模式宽度的对比分析 | 第26-28页 |
3.3.3 品质因数分析 | 第28-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-32页 |
第四章 介质加载表面等离子体波导结构的优化设计 | 第32-41页 |
4.1 优化方案的提出 | 第32-33页 |
4.2 两种结构的归一化传播常数以及传播长度对比分析 | 第33-35页 |
4.3 两种结构的模式宽度对比分析 | 第35-37页 |
4.4 品质因数分析对比 | 第37-38页 |
4.5 双矩形介质脊结构相隔间距分析 | 第38-40页 |
4.6 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 结论与展望 | 第41-43页 |
5.1 研究结论 | 第41页 |
5.2 展望 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-47页 |
致谢 | 第47页 |