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利用金属—介质多层结构在可见光波段光谱吸收和光学成像的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 电磁完美吸收器的研究背景第12-20页
        1.1.1 完美吸收器的研究背景第12-19页
        1.1.2 双带吸收器的研究背景第19-20页
    1.2 平板负折射率透镜研究背景第20-25页
        1.2.1 负折射率材料研究背景第21-22页
        1.2.2 金属—介质多层平板波导中负折射成像研究进展第22-25页
    1.3 本文的研究内容第25-28页
第二章 研究方法及理论背景第28-42页
    2.1 数值计算方法第28-29页
    2.2 金属-介质微纳结构的加工和表征第29-31页
        2.2.1 真空薄膜蒸镀工艺第29-30页
        2.2.2 微纳结构加工工艺第30页
        2.2.3 光学特性表征仪器第30-31页
    2.3 金属-介质界面的表面等离子体极化激元第31-37页
        2.3.1 金属中的体等离子体频率第31-33页
        2.3.2 金属表面等离子体极化激元第33-34页
        2.3.3 三层波导中的耦合模式第34-37页
    2.4 传输矩阵与色散方程第37-40页
    2.5 本章小结第40-42页
第三章 基于金属-介质多层结构的双窄带吸收器的研究和设计第42-54页
    3.1 基于金属-介质-金属结构的单频近完美吸收器第42-47页
        3.1.1 结构与结果第42-43页
        3.1.2 参数及吸收机理研究第43-46页
        3.1.3 应用前景展望第46-47页
    3.2 基于金属-介质多层结构的双频近完美吸收器第47-54页
        3.2.1 结构与结果第47-48页
        3.2.2 参数和吸收机理研究第48-49页
        3.2.3 实验验证第49-51页
        3.2.4 偏振不敏感双频近完美吸收器第51-52页
        3.2.5 应用前景展望第52-54页
第四章 基于金属-介质多层结构在可见光波段光学成像的研究第54-70页
    4.1 理论背景第54-61页
        4.1.1 基本成像原理第54页
        4.1.2 金属-介质三层波导中的二维负折射率第54-57页
        4.1.3 金属-介质多层波导中的三维各项同性负折射率第57-61页
    4.2 理论设计及数值仿真第61-70页
        4.2.1 理论设计第61-64页
        4.2.2 数值模拟第64-68页
        4.2.3 总结与讨论第68-70页
第五章 总结与展望第70-72页
参考文献第72-80页
致谢第80-81页
发表的论文第81-82页

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