摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 超材料 | 第10-11页 |
1.2 等离激元光子学 | 第11-14页 |
1.2.1 局域型表面等离激元 | 第12页 |
1.2.2 传播型表面等离激元 | 第12-14页 |
1.3 等离激元诱导透明的发展现状 | 第14-25页 |
1.3.1 基于金属结构的PIT研究现状 | 第15-20页 |
1.3.2 基于石墨烯结构的PIT研究现状 | 第20-25页 |
1.4 实现等离激元诱导透明的典型方式 | 第25-27页 |
1.4.1 等离激元杂化 | 第25-26页 |
1.4.2 亮暗模式相消干涉 | 第26-27页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第27-28页 |
2 理论基础和数值计算方法 | 第28-36页 |
2.1 理论基础 | 第28-32页 |
2.1.1 偶级子-偶级子相互作用理论 | 第28-30页 |
2.1.2 双耦合谐振子理论 | 第30-32页 |
2.2 仿真方法介绍 | 第32-35页 |
2.2.1 有限元法(FEM) | 第32-34页 |
2.2.2 离散偶级子近似法(DDA) | 第34-35页 |
2.2.3 时域有限差分法(FDTD) | 第35页 |
2.3 本章小结 | 第35-36页 |
3 基于三环金属结构超材料的PIT现象及光学性能研究 | 第36-45页 |
3.1 三环金属超材料结构的设计及计算方法 | 第36-37页 |
3.2 仿真结果及分析 | 第37-43页 |
3.2.1 结构对称性破缺产生PIT共振 | 第37-38页 |
3.2.2 基于偶级子-四偶级子相互作用模型的理论分析 | 第38-40页 |
3.2.3 非对称结构参数对透射谱及群速度的影响 | 第40-41页 |
3.2.4 其他参数对透射谱的影响 | 第41-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
4 基于自不对称H型石墨烯超材料的偏振可控PIT效应研究 | 第45-51页 |
4.1 自不对称H型结构单元的设计及计算方法 | 第45-46页 |
4.2 仿真结果及分析 | 第46-50页 |
4.2.1 入射光偏振实现对PIT的动态调控 | 第46-48页 |
4.2.2 基于磁偶极子相互作用模型的理论分析 | 第48-49页 |
4.2.3 石墨烯费米能对透射谱的影响 | 第49-50页 |
4.2.4 H型石墨烯结构对基底折射率变化的响应 | 第50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
5 结论与展望 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-58页 |
个人简历与硕士期间研究成果 | 第58-59页 |
个人简历 | 第58页 |
硕士期间发表论文 | 第58页 |
申请专利 | 第58页 |
参加学术会议情况 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |