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石墨烯表面等离激元电磁耦合器件的理论设计及其性能调控机制研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第15-38页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 石墨烯第16-18页
        1.2.1 石墨烯概述第16-17页
        1.2.2 石墨烯的特性与制备第17-18页
    1.3 石墨烯表面等离激元第18-26页
        1.3.1 石墨烯的光学电导率第18-19页
        1.3.2 石墨烯表面等离子体波第19-22页
        1.3.3 石墨烯表面等离激元的优越特性第22-26页
    1.4 石墨烯表面等离激元的光学器件应用第26-36页
        1.4.1 石墨烯表面等离激元的开关器件第26-28页
        1.4.2 石墨烯表面等离激元的棱镜器件第28-30页
        1.4.3 石墨烯表面等离激元的超材料器件第30-34页
        1.4.4 石墨烯表面等离激元的光电调制器第34-36页
    1.5 本文研究内容第36-38页
第2章 数值仿真计算的理论基础第38-45页
    2.1 引言第38页
    2.2 麦克斯韦方程第38-39页
    2.3 时域有限差分法第39-44页
        2.3.1 时域有限差分法的基本形式第39-42页
        2.3.2 稳定条件和边界条件第42-44页
        2.3.3 商业软件介绍第44页
    2.4 本章小结第44-45页
第3章 双缺陷单层石墨烯中红外等离激元带通滤波器第45-55页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 计算模型与方法第46-48页
    3.3 结果分析与讨论第48-53页
        3.3.1 结构参数对透射谱的影响第48-51页
        3.3.2 石墨烯化学势对透射谱的调控第51-52页
        3.3.3 基于衬底材料的传感应用第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第4章 带宽可调的超宽带等离子体布拉格反射器第55-66页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 计算模型与方法第56-57页
    4.3 结果分析与讨论第57-64页
        4.3.1 双层石墨烯耦合的等离激元模式特性第57-58页
        4.3.2 波长可调的布拉格滤波效应第58-61页
        4.3.3 布拉格反射器的带宽可调性第61-62页
        4.3.4 缺陷态对宽带透射谱的调制第62-63页
        4.3.5 双层石墨烯反对称模式的影响第63-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第5章 基于共面的石墨烯条带边模式耦合的等离子体诱导器件第66-78页
    5.1 引言第66-67页
    5.2 计算模型与方法第67-69页
    5.3 结果分析与讨论第69-77页
        5.3.1 可调的带阻滤波效应第69-72页
        5.3.2 中红外波段的等离子体诱导透明效应第72-75页
        5.3.3 等离子体诱导透明效应的调控和慢光特色第75-77页
    5.4 本章小结第77-78页
第6章 基于石墨烯条带等离激元共振的宽角度超窄带完美吸收器第78-89页
    6.1 引言第78-80页
    6.2 计算模型与方法第80-82页
    6.3 结果分析与讨论第82-87页
        6.3.1 窄带的完美吸收器第82-84页
        6.3.2 石墨烯结构参数对吸收谱的影响第84-85页
        6.3.3 石墨烯化学势改变对吸收谱的调控第85-86页
        6.3.4 介质层厚度改变对吸收特性的影响第86-87页
        6.3.5 入射光角度改变对吸收特性的影响第87页
    6.4 本章小结第87-89页
结论与展望第89-92页
参考文献第92-111页
附录A 攻读学位期间发表的论文第111-113页
附录B 攻读学位期间参加的科研项目第113-114页
致谢第114页

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