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基于SPP的高度局域远距离传输波导

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 表面等离激元的研究背景及意义第10-12页
        1.1.1 集成电子学到集成光子学第11页
        1.1.2 表面等离激元的研究的意义第11-12页
    1.2 表面等离激元基本原理第12-16页
        1.2.1 介质-金属界面上表面等离激元性质第12页
        1.2.2 表面等离激元的激发第12-15页
            1.2.2.1 衰减全反射法第13-14页
            1.2.2.2 光栅耦合法第14-15页
            1.2.2.3 其他激发第15页
        1.2.3 表面等离激元的传输特性第15-16页
    1.3 不同波导结构中的表面等离激元模式第16-24页
        1.3.1 金属-介质-金属波导结构第17页
        1.3.2 有限宽的长程传输波导结构第17-19页
        1.3.3 金属脊波导结构第19-22页
        1.3.4 混合等离子体波导结构第22-24页
    1.4 表面等离激元的应用研究第24-27页
        1.4.1 表面等离子体集成电路第24-25页
        1.4.2 表面等离子体生物传感技术第25页
        1.4.3 表面等离子体纳米光刻技术第25-26页
        1.4.4 表面等离子体太阳能电池第26-27页
        1.4.5 表面等离子体数据存储技术第27页
    1.5 本论文的章节安排第27-29页
第二章 金属钠米线波导的特性分析第29-35页
    2.1 引言第29页
    2.2 单个纳米线波导结构第29-30页
    2.3 纳米线-玻璃基底结构第30-32页
        2.3.1 无间隔的纳米线-玻璃基底结构第30-31页
        2.3.2 间隔的纳米线-玻璃基底结构第31-32页
    2.4 纳米线-硅基底波导第32-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 置于金属膜上的金属钠米线传输波导第35-40页
    3.1 引言第35页
    3.2 置于金属膜上的金属钠米线波导结构第35-36页
    3.3 仿真软件进行数值模拟第36页
    3.4 纳米线波导模式分析第36-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 钠米线传感波导的研究第40-45页
    4.1 引言第40页
    4.2 金属膜上的金属钠米线传感波导结构第40-41页
    4.3 仿真软件进行数值模拟第41页
    4.4 纳米线传感波导模式分析第41-44页
    4.5 本章小结第44-45页
第五章 新型水平对称的混合表面等离子体波导第45-53页
    5.1 引言第45-48页
    5.2 新型水平对称的混合表面等离子体波导结构第48页
    5.3 仿真软件进行数值模拟及模式分析第48-50页
    5.4 改进的混合表面等离子体波导模式分析第50-52页
    5.5 本章小结第52-53页
第六章 总结与展望第53-55页
    6.1 论文研究成果总结第53-54页
    6.2 对未来工作的展望第54-55页
参考文献第55-60页
致谢第60-61页
攻读学位期间发表的学术论文目录第61页

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