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微纳结构的光学吸收和传播特性的理论和实验研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-51页
    1.1 课题研究背景第12-16页
    1.2 微纳结构光学完美吸收器的研究背景第16-32页
        1.2.1 光子晶体完美吸收器的研究现状第16-22页
        1.2.2 金属/介质/金属超材料完美吸收器的研究现状第22-29页
        1.2.3 光学完美吸收器的性能及局限性第29-32页
    1.3 微纳结构角度滤波器的研究背景第32-40页
        1.3.1 基于零折射材料的角度滤波器研究现状第32-36页
        1.3.2 基于类狄拉克点的光子晶体角度滤波器研究现状第36-40页
    1.4 课题的意义和主要研究内容第40-42页
    参考文献第42-51页
第二章 理论基础与制备技术第51-62页
    2.1 前言第51页
    2.2 米氏共振的基础理论第51-54页
    2.3 光子晶体的基础理论第54-55页
    2.4 时域有限差分(FDTD)数值计算方法第55-57页
    2.5 双光束全息曝光系统第57-59页
    2.6 实验仪器设备简介第59-60页
    2.7 本章小结第60-61页
    参考文献第61-62页
第三章 基于米氏共振的大面积宽入射角全可见光超表面完美吸收器第62-78页
    3.1 前言第62-64页
    3.2 硅-铬双侧纳米柱的结构设计和参数优化第64-67页
    3.3 铬与硅纳米柱的耦合米氏共振第67-70页
    3.4 金属的选择与探讨第70-71页
    3.5 硅-铬双层纳米柱阵列超表面完美吸收器的实验制备第71-73页
    3.6 硅-铬双层纳米柱阵列超表面完美吸收器的实验检测第73-74页
    3.7 本章小结第74页
    参考文献第74-78页
第四章 基于米氏共振的完美吸收及热电子光电探测第78-93页
    4.1 前言第78-79页
    4.2 银纳米柱阵列完美吸收器的结构设计和参数优化第79-81页
    4.3 银层的吸收原理分析第81-82页
    4.4 银纳米柱阵列完美吸收器的实验制备第82-84页
    4.5 银纳米柱阵列完美吸收器的光学吸收检测第84-85页
    4.6 热电子光电探测的理论分析和数值模拟第85-90页
        4.6.1 热电子的产生第85-87页
        4.6.2 热电子向金属-半导体界面扩散第87-88页
        4.6.3 热电子越过肖特基势垒的过程第88-90页
    4.7 本章小结第90页
    参考文献第90-93页
第五章 基于台阶式纳米柱的柔性超表面黑镍第93-107页
    5.1 前言第93-94页
    5.2 双层镍纳米柱阵列的结构设计和参数优化第94-97页
    5.3 双层镍纳米柱阵列的吸收原理分析第97-100页
    5.4 柔性超表面黑镍的实验制备第100-101页
    5.5 柔性超表面黑镍的实验检测第101-102页
    5.6 进一步提高吸收率的设计方案第102-103页
    5.7 其他柔性黑色金属的讨论第103-104页
    5.8 本章小结第104页
    参考文献第104-107页
第六章 全介质超薄双层线栅角度滤波器第107-119页
    6.1 前言第107-109页
    6.2 全介质双层线栅的设计与分析第109-112页
    6.3 全介质双层线栅角度滤波器的实验制备第112-113页
    6.4 全介质双层线栅角度滤波器的实验测量第113-116页
        6.4.1 不同入射角透过率测量第113-114页
        6.4.2 透射光发散角测量及拟合第114-116页
    6.5 本章小结第116页
    参考文献第116-119页
第七章 全介质偏振无关角度滤波器第119-135页
    7.1 前言第119-120页
    7.2 全介质偏振无关角度滤波器的实验制备与测量结果第120-123页
    7.3 全介质一维光子晶体角度滤波器的理论分析第123-129页
        7.3.1 一维光子晶体能带带边引起的角度滤波特性第123-126页
        7.3.2 法布里-珀罗共振腔引起的高透过率第126-127页
        7.3.3 传输矩阵法分析传输特性第127-129页
    7.4 实验与理论结果对比及分析第129-130页
    7.5 全介质偏振无关角度滤波器在其他波段应用的推广第130-131页
    7.6 本章小结第131-132页
    参考文献第132-135页
第八章 总结与展望第135-137页
攻读学位期间公开发表的论文第137-138页
发明专利第138-139页
致谢第139-140页

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