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基于金属等离激元波导耦合照明方式的光场聚焦

摘要第4-5页
abstract第5页
专用术语注释表第8-9页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 研究目的和意义第9-10页
    1.2 研究背景与现状第10-16页
        1.2.1 表面等离激元波导第10-12页
        1.2.2 基于等离激元的场局域聚焦第12-14页
        1.2.3 混合等离激元波导的研究现状第14-16页
    1.3 本文主要内容及结构安排第16-18页
第二章 相关理论基础和研究方法第18-30页
    2.1 表面等离激元第18-25页
        2.1.1 金属-介质单界面第18-22页
        2.1.2 金属-介质-金属结构第22-25页
    2.2 柱矢量光束第25-28页
        2.2.1 CVBs的概念第25-27页
        2.2.2 CVBs的生成和应用第27页
        2.2.3 CVBs的聚焦第27-28页
    2.3 有限元方法简介第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 基于MIM结构的等离激元透镜第30-38页
    3.1 楔形倾斜狭缝长焦深等离激元透镜第30-33页
        3.1.1 透镜结构设计第30-32页
        3.1.2 焦场的调控第32-33页
    3.2 银薄膜径向偏振光长焦距平面等离激元透镜第33-35页
        3.2.1 透镜结构设计第33-34页
        3.2.2 焦场的调控第34-35页
    3.3 基于MIM波导的侧向聚焦等离激元透镜第35-37页
        3.3.1 透镜结构设计第35-36页
        3.3.2 焦场的调控第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 圆柱形等离激元波导的TM_(01)模式特性第38-48页
    4.1 波导的模式特性参数第38-39页
        4.1.1 模式有效折射率与传播距离第38页
        4.1.2 模式面积与品质因数第38-39页
    4.2 圆柱形金属-介质等离激元波导第39-43页
        4.2.1 圆柱形金属-介质等离激元结构设计第39-40页
        4.2.2 波导模式特性参数研究第40-42页
        4.2.3 损耗问题的讨论第42-43页
    4.3 圆柱形混合等离激元波导第43-47页
        4.3.1 圆柱形混合等离激元波导的结构设计第43页
        4.3.2 波导模式特性参数研究第43-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 基于圆柱形等离激元波导的场局域聚焦器件第48-67页
    5.1 柱对称等离激元锥形场局域聚焦器件第48-54页
        5.1.1 柱对称等离激元锥形场局域聚焦器件结构设计第48-50页
        5.1.2 局域场分布特性第50-51页
        5.1.3 介质折射率对场聚焦增强效应的影响第51-53页
        5.1.4 圆锥半锥角对场聚焦增强效应的影响第53-54页
    5.2 柱对称混合等离激元锥形场局域聚焦器件第54-58页
        5.2.1 柱对称混合等离激元锥形场局域聚焦器件结构设计第54-55页
        5.2.2 局域场分布特性第55-57页
        5.2.3 低折射率介质层对场聚焦增强效应的影响第57-58页
    5.3 表面构建凹槽的锥形场局域聚焦器件第58-66页
        5.3.1 锥形表面凹槽构建及局域场分布特性第59-61页
        5.3.2 低折射率介质层对场聚焦增强的影响第61-62页
        5.3.3 凹槽深度对场聚焦增强的影响第62-63页
        5.3.4 凹槽占空比对场聚焦增强的影响第63-64页
        5.3.5 凹槽周期长度对场聚焦增强的影响第64-66页
    5.4 本章总结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
参考文献第69-73页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第73-74页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第74-75页
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目第75-76页
致谢第76页

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