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混合型金属表面等离子体光子器件及其传感应用理论研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
缩略词表第10-11页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 引言第11页
    1.2 表面等离子体的国内外研究现状第11-13页
    1.3 光学Tamm态的国内外研究现状第13-15页
    1.4 本文的研究意义和主要内容第15-17页
第二章 表面等离激元和Tamm等离激元基本特性第17-25页
    2.1 表面等离子体的基本特性第17-22页
        2.1.1 表面等离子体色散第17-20页
        2.1.2 表面等离子体的激发第20-22页
    2.2 光学Tamm态基本特性第22-24页
        2.2.1 光学Tamm态的激发第22-23页
        2.2.2 光学Tamm态的色散第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 MDM-DBR光子结构研究第25-37页
    3.1 MDM-DBR光子结构介绍第25-27页
    3.2 MDM-DBR光子结构特性研究第27-36页
        3.2.1 DBR中心波长影响第27-29页
        3.2.2 金属光栅周期的影响第29-32页
        3.2.3 金属纳米线宽度的影响第32-33页
        3.2.4 金属光栅高度影响第33-34页
        3.2.5 金属Ag薄膜厚度的影响第34-35页
        3.2.6 电介质厚度的影响第35-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 MM-DBR光子结构研究第37-47页
    4.1 MM-DBR光子结构设计与特性研究第37-43页
        4.1.1 MM-DBR光子结构设计第37-39页
        4.1.2 MM-DBR光子结构特性研究第39-43页
            4.1.2.1 金属光栅周期影响第39-40页
            4.1.2.2 金属光栅填充比影响第40-42页
            4.1.2.3 金属光栅高度影响第42页
            4.1.2.4 金属Ag薄膜厚度影响第42-43页
    4.2 CM-DBR光子结构设计与特性研究第43-46页
        4.2.1 CM-DBR光子结构设计第43-45页
        4.2.2 CM-DBR光子结构特性研究第45-46页
            4.2.2.1 金属光栅周期影响第45页
            4.2.2.2 金属纳米线半径影响第45-46页
    4.3 本章小结第46-47页
第五章 混合型表面等离子体传感应用第47-58页
    5.1 折射率传感应用第47-51页
        5.1.1 MDM-DBR光子结构折射率传感应用第47-48页
        5.1.2 MM-DBR光子结构折射率传感应用第48-50页
        5.1.3 CM-DBR光子结构折射率传感应用第50-51页
        5.1.4 三种光子结构的比较第51页
    5.2 介质层厚度传感应用第51-56页
        5.2.1 MDM-DBR光子结构厚度传感应用第52-53页
        5.2.2 MM-DBR光子结构厚度传感应用第53-54页
        5.2.3 CM-DBR光子结构厚度传感应用第54-55页
        5.2.4 三种光子结构的比较第55-56页
    5.3 双参数传感第56-57页
        5.3.1 MDM-DBR光子结构双参数传感应用第56页
        5.3.2 MM-DBR光子结构双参数传感应用第56页
        5.3.3 CM-DBR光子结构双参数传感应用第56-57页
        5.3.4 三种光子结构的比较第57页
    5.4 本章小结第57-58页
第六章 全文总结与展望第58-59页
    6.1 全文内容总结第58页
    6.2 后续工作展望第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间取得的成果第64页

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