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表面等离子体光子器件的研究

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-12页
第1章 绪论第12-28页
   ·表面等离子体学的历史第12-17页
   ·表面等离子体学的一些基础研究第17-21页
     ·超常透射现象第17-18页
     ·光学天线第18-20页
     ·表面等离子体人工特异介质第20-21页
   ·表面等离子体光子器件的两点应用第21-26页
     ·表面等离子体纳米光刻第21-23页
     ·表面等离子体吸波材料第23-26页
   ·本论文的研究内容与创新点第26-28页
第2章 金属纳米狭缝的超透射现象第28-54页
   ·单个金属纳米狭缝的超透射现象第28-31页
   ·沟槽阵列增强单个狭缝的超透射现象第31-39页
     ·理论分析第32-37页
     ·与单沟槽增强狭缝透射情形对比第37-38页
     ·改变入射条件第38-39页
     ·结论第39页
   ·水平腔天线增强型纳米狭缝的超透射现象第39-44页
   ·水平腔天线阵列增强纳米狭缝的超透射现象第44-53页
     ·物理机制第45-46页
     ·调整狭缝的位置第46-49页
     ·调整狭缝-小条水平间距第49-51页
     ·腔天线阵列增强狭缝阵列的超透射第51-52页
     ·结论第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第3章 光学窗帘效应第54-65页
   ·基于小条阵列的光学窗帘效应第54-61页
     ·物理模型第57-59页
     ·参数研究第59-61页
   ·基于U阵列的光学窗帘效应第61-64页
   ·本章小结第64-65页
第4章 表面等离子体光子吸波材料第65-99页
   ·相位共振光子吸波材料第65-72页
   ·多共振模式光子吸波材料第72-79页
   ·基于多尺寸腔天线的宽带光子吸波材料第79-86页
   ·具有慢波特性的超宽带光子吸波材料第86-98页
     ·结构设计及其超宽带吸波效果第86-87页
     ·有效介质模型第87-89页
     ·三层平板波导的色散特性第89-95页
     ·场分布与能流矢量图第95-97页
     ·三维吸波材料第97-98页
   ·本章小结第98-99页
第5章 总结和展望第99-103页
参考文献第103-116页
攻读博士学位期间主要的研究成果第116-118页

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