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低色散低损耗表面等离子体慢光波导的理论研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 文献综述第11-44页
   ·表面等离子体光子学(PLASMONICS)第11-35页
     ·表面等离子体的基本概念和特性第13-17页
     ·基于表面等离子体的波导第17-31页
     ·表面等离子体波导的损耗问题第31-35页
   ·慢光(SLOW LIGHT)第35-39页
     ·慢光技术的应用第35-36页
     ·相速和群速第36-37页
     ·脉冲失真第37-39页
   ·参量增益(PARAMETRIC GAIN)第39-42页
   ·研究方法(METHODOLOGY)第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第二章 基于表面等离子体的低色散慢光波导的设计第44-57页
   ·研究背景第44-45页
   ·波导结构与材料模型第45-50页
   ·数值仿真与分析第50-56页
     ·色散关系第50-51页
     ·慢光效应第51-56页
   ·本章小结第56-57页
第三章 基于 MIM 等离子体波导的高 Q 值谐振腔的设计第57-68页
   ·研究背景第57-59页
   ·微腔的设计第59-60页
   ·微腔结构与材料模型第60-61页
   ·数值仿真与分析第61-66页
     ·色散曲线与群速度第62-64页
     ·谐振腔的共振模第64-66页
   ·本章小结第66-68页
第四章 增益辅助 MIM 等离子体波导慢光传输第68-88页
   ·研究背景第68-70页
   ·波导结构与材料模型第70-72页
   ·设计方案第72-73页
   ·数值仿真与分析第73-87页
     ·泵浦与信号第74-77页
     ·信号放大第77-87页
   ·本章小结第87-88页
第五章 基于参量增益的超慢光增强传输长度 MIM 波导第88-102页
   ·研究背景第88-89页
   ·方案设计第89-90页
   ·数值仿真与分析第90-100页
     ·连续信号光第92-98页
     ·脉冲信号光第98-100页
   ·本章小结第100-102页
第六章 基于 MIM 等离子体波导的大带宽延迟积的实现第102-109页
   ·研究背景第102页
   ·带宽延迟积的瓶颈第102-105页
   ·大带宽延迟积的实现与分析第105-108页
   ·本章小结第108-109页
第七章 长程等离子体波导的慢光传输特性第109-117页
   ·研究背景第109-110页
   ·波导结构与材料模型第110-111页
   ·慢光特性第111-115页
   ·传输特性第115-116页
   ·本章小结第116-117页
第八章 全文总结第117-120页
   ·主要结论第117-118页
   ·研究展望第118-119页
   ·论文创新点第119-120页
参考文献第120-128页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第128-129页
致谢第129-130页
上海交通大学学位论文答辩决议书第130-132页

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