首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--波导光学与集成光学论文--集成光学器件论文

纳米线波导的光纤耦合及应用研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-11页
1 微纳米波导的研究现状概述第12-18页
    1.1 半导体纳米线的研究背景第12-15页
        1.1.1 半导体纳米线的制备第13页
        1.1.2 半导体纳米线激光器的发展第13-15页
    1.2 金属纳米线的研究背景第15-18页
2 半导体纳米波导的光学特性及其耦合特性研究第18-32页
    2.1 半导体纳米线的光学特性第18-28页
        2.1.1 纳米光波导的光学特性第18-20页
        2.1.2 纳米光波导电场分布特性第20-24页
        2.1.3 纳米光波导能量分布特性第24-27页
        2.1.4 纳米光波导色散特性第27-28页
    2.2 纳米波导间的耦合特性第28-32页
        2.2.1 微扰理论模型第28页
        2.2.2 平行放置的复合波导的模式分布与模式耦合第28-31页
        2.2.3 两根纳米波导间倏逝波耦合的数值模拟第31-32页
3 光纤耦合型半导体纳米线激光器第32-48页
    3.1 纳米线环形谐振腔理论基础第32-37页
    3.2 半导体纳米线的纳米激光器研究第37-45页
        3.2.1 半导体纳米线的制备第37-38页
        3.2.2 半导体纳米线的光学性能表征第38-40页
        3 2.3 激光器的制备和激发第40-45页
    3.3 CORE/SHELL纳米线激光器制备与表征第45-48页
        3.3.1 半导体纳米光缆的制备第45-46页
        3.3.2 半导体纳米光缆激光器的表征第46-48页
4 金属纳米波导与纳米光纤的耦合及其损耗测试研究第48-73页
    4.1 表面等离子体极化激元的光学特性第48-58页
        4.1.1 SPP的原理简介第49-53页
        4.1.2 SPP的激发第53-55页
        4.1.3 其他形式的表面等离子体极化激元第55-58页
    4.2 单根金属纳米线的导波特性第58-62页
        4.2.1 金属纳米线波导的解析解第58-60页
        4.2.2 银纳米线中的导模电场分布第60-62页
    4.3 单根金属纳米线的SPP激发第62-66页
        4.3.1 全反射法激发银纳米线中的SPP第62页
        4.3.2 利用纳米光纤探针激发银纳米线中的SPP第62-66页
    4.4 SPP纳米线的传输损耗测量第66-73页
        4.4.1 银纳米线的制备第66-68页
        4.4.2 银纳米线中的SPP传输损耗测量第68-71页
        4.4.3 银纳米线中SPP模式与损耗的FEM仿真第71-73页
5 总结与展望第73-76页
参考文献第76-84页

论文共84页,点击 下载论文
上一篇:印尼外海沉积序列及相关的沉积事件
下一篇:取代基对杯芳烃上缘醛基化及杯芳烃组装纳米管的影响