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基于表面等离子体激元的多环谐振带阻滤波器的研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-14页
    1.1 表面等离子体激元学第9-10页
    1.2 研究热点第10-11页
        1.2.1 表面等离子体激元波导第10页
        1.2.2 超透射第10-11页
    1.3 表面等离子体激元的应用第11-13页
        1.3.1 光刻上的应用第11-12页
        1.3.2 集成光电路第12页
        1.3.3 高度灵敏的传感器第12页
        1.3.4 FSL第12页
        1.3.5 负折射与成像器件第12-13页
    1.4 本文的主要研究内容第13-14页
2 表面等离子体激元的基本理论第14-24页
    2.1 表面等离子体激元的基本特性第14-15页
    2.2 表面等离子体激元的产生机理第15-17页
    2.3 表面等离子体激元的激发方式第17-22页
        2.3.1 棱镜耦合第17-19页
        2.3.2 光栅耦合第19-20页
        2.3.3 近场激发第20-21页
        2.3.4 波导耦合第21-22页
    2.4 金属的杜鲁德色散模型(Drude模型)第22-24页
3 时域有限差分法第24-37页
    3.1 发展及应用第24-25页
    3.2 基本原理第25-27页
        3.2.1 Yee氏算法与Yee元胞第25-26页
        3.2.2 差商近似第26页
        3.2.3 二维FDTD法第26-27页
    3.3 数值稳定性与数值色散第27-31页
        3.3.1 时间步的稳定性第27-30页
        3.3.2 空间步的稳定性第30-31页
    3.4 激励源与边界条件第31-36页
        3.4.1 激励源第31-32页
        3.4.2 边界条件第32页
        3.4.3 完美匹配层第32-34页
        3.4.4 周期边界条件第34-36页
    本章总结第36-37页
4 多环谐振带阻滤波器第37-47页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 结构和理论模型第38-40页
        4.2.1 结构及参数第38-39页
        4.2.2 传播常数第39页
        4.2.3 环型谐振腔的共振理论第39-40页
        4.2.4 传输效率算法第40页
    4.3 结果与讨论第40-46页
        4.3.1 单环共振第40-43页
        4.3.2 双环共振第43-45页
        4.3.3 四环共振滤波器第45-46页
    4.4 结论第46-47页
结论第47-48页
参考文献第48-53页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第53-54页
致谢第54-55页

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