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MIM表面等离激元光波导与介质平板波导耦合特性研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第7-17页
    1.1 研究背景第7-12页
        1.1.1 表面等离激元简介第7-8页
        1.1.2 表面等离激元的研究状态第8-9页
        1.1.3 表面等离激元的应用第9-12页
    1.2 MIM波导耦合过程研究现状第12-15页
    1.3 表面等离子体研究方法第15页
    1.4 本论文研究内容与创新点第15-17页
第二章 表面等离激元理论与金属-介质-金属波导的基本理论第17-34页
    2.1 表面等离子体激元基本理论第17-26页
        2.1.1 理论分析表面等离激元的色散关系与激发条件第17-21页
        2.1.2 表面等离子体激元的激发方法第21-24页
        2.1.3 表面等离激元的重要参数第24-26页
    2.2 金属的光学性质第26-33页
        2.2.1 MIM波导内的传播模式第29-31页
        2.2.2 MIM波导中表面等离子体激元的传输特性第31-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第三章 数值模型与仿真第34-43页
    3.1 数值模拟方法简介第34-35页
        3.1.1 传输矩阵法第34页
        3.1.2 时域有限差分法第34-35页
        3.1.3 有限元方法第35页
    3.2 有限元法的理论介绍第35-38页
    3.3 COMSOL Multiphysics仿真软件操作与使用第38-42页
        3.3.1 软件介绍第38-39页
        3.3.2 选定合适的应用模式第39页
        3.3.3 选择合适的几何结构第39-40页
        3.3.4 设定合适的物理参数第40页
        3.3.5 选取适当的网格图形第40-41页
        3.3.6 设置端口与研究结果第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 MIM波导与介质平板波导耦合特性分析第43-55页
    4.1 理论模型第43-44页
    4.2 简单MIM波导结构与介质平板波导耦合性能仿真结果与分析第44-48页
    4.3 双支节型MIM波导与介质平板波导耦合性仿真结果与分析第48-51页
    4.4 支节间距对仿真性能的影响与分析第51-52页
    4.5 支节长度对仿真性能的影响与分析第52-54页
    4.6 本章小结第54-55页
第五章 总结与展望第55-57页
参考文献第57-60页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第60-61页
致谢第61页

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