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基于布拉格光栅结构的金属等离激元波导型器件研究

摘要第4-5页
abstract第5页
专用术语注释表第8-9页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究目的及意义第9-10页
    1.2 研究背景与现状第10-15页
        1.2.1 表面等离激元波导第10-14页
        1.2.2 波导布拉格光栅第14-15页
    1.3 文章主要内容及结构安排第15-17页
第二章 基本概念及数值研究方法第17-34页
    2.1 表面等离激元第17-25页
        2.1.1 金属-介质单界面第18-22页
        2.1.2 金属-介质-金属结构第22-24页
        2.1.3 混合等离激元波导第24-25页
    2.2 金属银的色散关系第25-28页
    2.3 波导布拉格光栅第28-30页
    2.4 数值模拟计算方法第30-33页
        2.4.1 传输矩阵法第30-32页
        2.4.2 有限元算法第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第三章 金属-介质-金属波导布拉格光栅的模式分析第34-44页
    3.1 金属-介质-金属波导结构中的反对称与对称模式第34-38页
        3.1.1 介质层厚度对模式特性的影响第35-37页
        3.1.2 MIM波导的色散关系第37-38页
    3.2 金属-介质-金属波导布拉格光栅中的模式色散关系第38-41页
    3.3 金属-介质-金属波导布拉格光栅模式特性分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第四章 混合等离激元波导布拉格光栅第44-58页
    4.1 混合等离激元波导第44-48页
        4.1.1 HPW宽度对模式特性的影响第45-47页
        4.1.2 HPW的模式色散关系第47-48页
    4.2 混合等离激元波导布拉格光栅第48-49页
    4.3 导纳匹配原理优化HPWBG第49-56页
        4.3.1 导纳匹配理论第50页
        4.3.2 导纳匹配理论分析优化透第50-53页
        4.3.3 结果分析与讨论第53-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 混合等离激元波导布拉格光栅微腔第58-66页
    5.1 混合等离激元波导布拉格光栅微腔构建第58-62页
    5.2 混合等离激元波导布拉格光栅微腔特性分析第62-65页
        5.2.1 微腔长度的影响第62-63页
        5.2.2 布拉格光栅周期数的影响第63-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第六章 总结与展望第66-68页
参考文献第68-72页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第72-73页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第73-74页
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目第74-75页
致谢第75页

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