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基于混合两种金属介质波导的三维光波导及器件的设计与研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 引言第10-15页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 表面等离激元的研究应用第11-12页
    1.3 表面等离激元波导的研究现状和发展趋势第12-13页
    1.4 本文主要内容以及架构第13-15页
第二章 表面等离激元概述第15-33页
    2.1 金属的光学性质第15-19页
    2.2 表面等离激元的基本特征第19-22页
    2.3 表面等离激元的激发方式第22-24页
    2.4 两种金属包覆介质波导第24-32页
        2.4.1 对称金属包覆介质波导第25-28页
        2.4.2 非对称金属包覆介质波导第28-32页
    2.5 小结第32-33页
第三章 时域有限差分方法第33-43页
    3.1 直角坐标下的麦克斯韦方程和Yee元胞第33-36页
    3.2 三维直角坐标系中的FDTD公式第36-39页
    3.3 数值稳定性条件第39-42页
        3.3.1 数值色散对时间步长的要求第39-40页
        3.3.2 数值色散对空间步长的要求第40-41页
        3.3.3 Courant稳定性条件第41-42页
    3.4 小结第42-43页
第四章 基于混合波导法设计的新型纳米三维表面等离激元波导第43-52页
    4.1 设计原理第43-44页
    4.2 表面等离激元在TDPW中的传播特性第44-46页
    4.3 数值仿真和结果讨论第46-49页
    4.4 基于TDPW的两种弯曲波导第49-51页
        4.4.1 倾斜弯曲波导第49-50页
        4.4.2 90°环形弯曲波导第50-51页
    4.5 小结第51-52页
第五章 基于TDPW的纳米光器件第52-63页
    5.1 基于TDPW的定向耦合器第52-53页
    5.2 多波导耦合阵列第53-55页
    5.3 环共振器第55-57页
    5.4 Add-Drop Filter第57-58页
    5.5 纳米光聚焦器第58-60页
    5.6 Y型M-Z分束干涉器第60-61页
    5.7 小结第61-63页
第六章 总结与展望第63-65页
参考文献第65-70页
攻读硕士学位期间发表的科研成果第70-71页
致谢第71-72页

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