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周期性纳米光栅波导结构传感特性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景及意义第10-13页
    1.2 光栅波导的概述及应用第13-15页
        1.2.1 光栅波导结构基本概念及分类第13-14页
        1.2.2 光栅波导结构应用第14-15页
    1.3 国内外研究现状第15-17页
    1.4 本文的主要研究内容第17-19页
第2章 光栅波导结构基础理论分析第19-40页
    2.1 平板波导理论第19-28页
        2.1.1 全反射第19-21页
        2.1.2 平板波导的光学线性模型第21-24页
        2.1.3 平板波导的波动方程分析第24-28页
    2.2 表面等离子波导理论第28-35页
        2.2.1 金属表面的表面等离子激元第28-32页
        2.2.2 表面等离子波导分析第32-35页
    2.3 数值模拟方法第35-39页
        2.3.1 时域有限差分法第36-37页
        2.3.2 有限元法第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
第3章 周期性纳米介质光栅波导结构传感特性研究第40-50页
    3.1 结构建立与理论分析第40-42页
    3.2 结构参数变化对共振模式影响第42-45页
        3.2.1 入射角度对共振模式的影响第42-43页
        3.2.2 占空比对共振模式的影响第43页
        3.2.3 光栅周期对共振模式的影响第43-44页
        3.2.4 光栅刻槽深度对共振模式的影响第44-45页
        3.2.5 入射光偏振模式对共振模式的影响第45页
    3.3 周期性纳米介质光栅波导结构传感特性分析第45-49页
        3.3.1 传感结构的动态漂移特性第46页
        3.3.2 传感结构的Q值特性第46-47页
        3.3.3 传感结构的灵敏度特性第47-49页
        3.3.4 传感结构的折射率分辨率第49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 周期性纳米金属光栅波导结构传感特性研究第50-62页
    4.1 金属的Drude模型第50-51页
    4.2 结构建立与理论分析第51-53页
    4.3 金属层厚度d的优化选择第53-56页
    4.4 周期性纳米金属光栅波导结构传感特性分析第56-58页
        4.4.1 传感结构的动态漂移特性第56页
        4.4.2 传感结构的Q值特性第56-57页
        4.4.3 传感结构的灵敏度特性第57-58页
        4.4.4 传感结构的折射率分辨率第58页
    4.5 周期性纳米光栅波导传感结构应用于重油含水量的检测第58-60页
    4.6 本章小结第60-62页
结论第62-64页
参考文献第64-69页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第69-70页
致谢第70页

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