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硅基混合等离子激元波导模式特性的数值研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 表面等离子体概述第8-10页
    1.2 表面等离子体激元的研究现状第10-11页
    1.3 表面等离子体激元的应用前景第11-14页
    1.4 数值分析方法第14-15页
    1.5 本文主要研究工作第15-17页
第二章 表面等离子体激元 SPPs 波导基础理论第17-29页
    2.1 SPPs 的产生机理第17-22页
        2.1.1 金属的光频性质第17-19页
        2.1.2 SPPs 在 Maxwell 方程组中的解第19-22页
    2.2 SPPs 结构特征第22-23页
    2.3 SPPs 波导的特性参数第23-28页
        2.3.1 色散关系第24-25页
        2.3.2 有效折射率第25页
        2.3.3 传输距离第25-27页
        2.3.4 有效模场面积第27页
        2.3.5 耦合长度第27-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 有限单元方法 FEM 算法及应用第29-41页
    3.1 有限单元方法简介第29页
    3.2 有限单元方法理论第29-35页
    3.3 有限单元方法的基本步骤第35-36页
    3.4 有限单元方法的应用第36-40页
        3.4.1 COMSOL Multiphysics 简介第36页
        3.4.2 COMSOL Multiphysics 仿真过程第36-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 硅基 CGS 型混合等离子激元波导的模式分析第41-58页
    4.1 硅脊型 CGS 波导结构与数值分析第41-46页
        4.1.1 硅脊型 CGS 波导结构第42页
        4.1.2 数值模拟与分析第42-46页
    4.2 硅基型 CGS 波导结构与数值分析第46-52页
        4.2.1 硅脊高度不同的 CGS 波导结构与数值分析第46-49页
        4.2.2 硅基型 CGS 波导结构第49页
        4.2.3 硅基型 CGS 波导的数值模拟与分析第49-52页
    4.3 基于硅的 CGS 波导结构的耦合特性分析第52-56页
        4.3.1 模场理论与模场分析第52-54页
        4.3.2 耦合长度的分析第54-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 总结与展望第58-60页
    5.1 工作总结第58页
    5.2 工作展望第58-60页
参考文献第60-63页
附录 攻读硕士学位期间撰写的论文第63-64页
致谢第64页

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