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狭缝凹槽结构的光学性质和超构材料的电磁诱导透明

摘要第1-11页
Abstract第11-13页
第一章 引言第13-36页
 §1.1 超构材料第13-21页
  §1.1.1 负折射材料第14-15页
  §1.1.2 超分辨成像第15-16页
  §1.1.3 Fano共振第16-17页
  §1.1.4 电磁诱导透明第17-21页
 §1.2 材料的选择第21-29页
  §1.2.1 金属第21-25页
  §1.2.2 金属合金第25-27页
  §1.2.3 掺杂的半导体第27-28页
  §1.2.4 石墨烯第28-29页
 §1.3 论文内容安排第29-30页
 参考文献第30-36页
第二章 金属的光学性质第36-55页
 §2.1 麦克斯韦方程第36-37页
 §2.2 等离激元(plasmons)第37-39页
 §2.3 表面等离极化激元(SPP)第39-47页
  §2.3.1 波动方程第39-40页
  §2.3.2 金属-介质单层界面SPP第40-43页
  §2.3.3 SPP的色散关系第43-46页
  §2.3.4 表面等离极化激元的激发第46-47页
 §2.4 局域表面等离激元(LSP)第47-52页
  §2.4.1 金属颗粒的LSP共振第48-50页
  §2.4.2 实际金属颗粒的LSP共振第50-51页
  §2.4.3 金属腔的LSP共振第51-52页
 §2.5 小结第52-53页
 参考文献第53-55页
第三章 狭缝-凹槽复合结构的光学性质第55-76页
 §3.1 引言第55-56页
 §3.2 狭缝—凹槽结构设计和实验第56-57页
 §3.3 狭缝—凹槽复合结构光学性质第57-61页
  §3.3.1 实验结果和数值模拟第57-58页
  §3.3.2 改变凹槽深度第58-60页
  §3.3.3 改变狭缝-凹槽距离第60-61页
 §3.4 理论分析第61-72页
  §3.4.1 唯象模型处理第61-67页
  §3.4.2 严格耦合波模型处理第67-72页
 §3.5 本章小结第72-74页
 参考文献第74-76页
第四章 双电磁诱导透明平面超构材料的设计第76-103页
 §4.1 引言第76-77页
 §4.2 双类EIT的平而超构材料的光学特性第77-90页
  §4.2.1 结构设计第77-78页
  §4.2.2 平面复合结构的光学性质第78-82页
  §4.2.3 结构尺寸对EIT影响第82-90页
 §4.3 理论分析第90-94页
  §4.3.1 金属条的光学性质第90-92页
  §4.3.3 磁原子SRR第92-94页
 §4.4 多层结构双类EIT的设计第94-98页
  §4.4.1 结构设计第94-95页
  §4.4.2 三层复合结构的光学透射性质第95-98页
 §4.5 本章小结第98-100页
 参考文献第100-103页
第五章 总结第103-105页
攻读博士学位期间发表的论文第105-106页
致谢第106-108页

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