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基于表面等离子体激元的谐振腔传输特性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-22页
    1.1 引言第8页
    1.2 表面等离子体激元简介第8-15页
        1.2.1 表面等离子体激元的色散关系第8-12页
        1.2.2 表面等离子体激元的激发方式第12-15页
    1.3 SPPs谐振腔及其研究概况第15-20页
        1.3.1 MDM狭缝波导结构的SPPs微环谐振腔第15-16页
        1.3.2 研究现状第16-19页
        1.3.3 总结第19-20页
    1.4 本文的主要研究内容第20-22页
2 狭缝波导的基本性质与计算方法第22-36页
    2.1 嵌入式狭缝波导及其非线性调控第22-28页
        2.1.1 基本原理第22-24页
        2.1.2 非线性调控第24-28页
    2.2 平面式狭缝波导第28-31页
        2.2.1 电介质-金属-电介质(IMI)平板狭缝波导第30-31页
        2.2.2 金属-电介质-金属(MIM)平板狭缝波导第31页
    2.3 有限宽度的平面式狭缝波导(金属条形波导)第31-34页
        2.3.1 对称式条形波导第31-34页
        2.3.2 非对称式条形波导第34页
    2.4 数值模拟方法第34-35页
        2.4.1 时域有限差分法第35页
        2.4.2 有限元方法第35页
    2.5 本章小结第35-36页
3 基于MDM狭缝波导的微盘谐振腔传输特性研究第36-48页
    3.1 谐振腔的传输特性理论分析第36-39页
    3.2 MDM微盘谐振腔的传输特性第39-43页
        3.2.1 单根波导的微盘谐振腔第39-41页
        3.2.2 结构参数对传输特性的影响第41-43页
    3.3 具有增益介质补偿的微盘谐振腔第43-47页
        3.3.1 表面波在金属/增益介质开平面上的传输第43-45页
        3.3.2 具有增益介质的谐振腔传输特性第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
4 基于平面金属光栅结构的太赫兹波段SPPs研究第48-64页
    4.1 人工表面等离子体第48-50页
    4.2 常见人工金属表面结构第50-53页
    4.3 平面金属光栅的SSPPs特性研究第53-58页
        4.3.1 SSPPs色散的理论分析第53-55页
        4.3.2 平面金属光栅结构中SSPPs的色散曲线计算模拟第55-58页
    4.4 增益介质填充光栅凹槽的WRR特性研究第58-62页
        4.4.1 WRR结构与传输特性分析第58-59页
        4.4.2 填充增益介质对WRR传输特性的影响第59-62页
    4.5 本章小结第62-64页
5 总结第64-66页
致谢第66-68页
参考文献第68-74页
附录第74页
    A 作者在攻读学位期间发表的论文目录第74页
    B 作者在攻读学位期间所授权专利第74页

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