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基于FDTD算法的矩形孔微纳结构SPPs的场特性研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-21页
    1.1 表面等离子体研究历史概述第8-12页
    1.2 表面等离子及其特征第12-18页
        1.2.1 表面等离子体的色散关系第12-14页
        1.2.2 表面等离子体的激发方式第14-18页
        1.2.3 表面等离子体的基本性质第18页
    1.3 本文研究目的及意义第18-19页
    1.4 论文研究的主要内容第19-20页
    1.5 小结第20-21页
第2章 时域有限差分方法第21-35页
    2.1 表面等离子体研究中电磁波仿真技术概述第21-22页
    2.2 时域有限差分方法的基本原理第22-30页
        2.2.1 Maxwell方程组和Yee元胞第22-25页
        2.2.2 FDTD的离散基本公式第25-30页
    2.3 数值稳定性第30页
    2.4 吸收边界条件第30-32页
    2.5 常用激励源第32-33页
    2.6 网格划分第33-34页
    2.7 小结第34-35页
第3章 波导理论第35-45页
    3.1 用几何光学法分析平板波导第35-39页
    3.2 波动光学法分析平板波导第39-42页
    3.3 平板波导中的导模第42-43页
    3.4 平板波导中的辐射模第43-44页
    3.5 小结第44-45页
第4章 深聚焦光激发矩形孔微纳结构的SPPs场特性理论研究第45-61页
    4.1 光场的角谱理论第45-47页
    4.2 远场的角谱理论第47-48页
    4.3 聚焦光场的角谱理论第48-51页
    4.4 平界面周围的聚焦第51-52页
    4.5 倏逝场的受挫全内反射第52-54页
    4.6 正入射深聚焦光激发矩形孔微纳结构的SPPs场特性研究第54-59页
    4.7 小结第59-61页
第5章 深聚焦光激发矩形孔微纳结构的SPPs场特性仿真研究第61-72页
    5.1 三维仿真研究第61-66页
        5.1.1 建立三维仿真模型第61-62页
        5.1.2 三维仿真结果及分析第62-66页
    5.2 二维仿真研究第66-68页
        5.2.1 建立二维仿真模型第66-67页
        5.2.2 二维仿真结果及分析第67-68页
    5.3 关键影响因素的分析第68-71页
    5.4 小结第71-72页
第6章 总结与展望第72-74页
    6.1 总结全文第72页
    6.2 本文的创新点与不足之处第72-73页
    6.3 对后期工作的展望第73-74页
参考文献第74-79页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参加的科研工作第79-80页
致谢第80-81页

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