致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
英汉缩略语表 | 第18-19页 |
符号表 | 第19-20页 |
1 绪论 | 第20-37页 |
1.1 太赫兹波简介 | 第20-22页 |
1.2 太赫兹波应用简介 | 第22-26页 |
1.2.1 太赫兹波源 | 第22-23页 |
1.2.2 太赫兹波探测器 | 第23页 |
1.2.3 太赫兹实验测试系统简介 | 第23-25页 |
1.2.4 太赫兹波段功能器件研究进展 | 第25-26页 |
1.3 太赫兹表面等离子激元简介及其功能器件研究进展 | 第26-34页 |
1.3.1 金属亚波长周期性结构的电磁波透射研究进展 | 第27-29页 |
1.3.2 波导型表面等离子功能器件研究进展 | 第29-31页 |
1.3.3 LSP研究进展 | 第31-33页 |
1.3.4 太赫兹耦合结构 | 第33-34页 |
1.4 选题意义、研究内容、创新点与章节安排 | 第34-37页 |
1.4.1 选题意义 | 第34页 |
1.4.2 研究内容与创新点 | 第34-35页 |
1.4.3 章节安排 | 第35-37页 |
2 太赫兹表面等离子激元基础 | 第37-49页 |
2.1 太赫兹波段的金属介电常数 | 第37-38页 |
2.2 PSP理论基础 | 第38-43页 |
2.2.1 真空中的平面波 | 第38-39页 |
2.2.2 光滑金属表面的PSP | 第39-41页 |
2.2.3 金属一维周期性结构表面的PSP | 第41-43页 |
2.3 LSP理论基础 | 第43-46页 |
2.4 数值计算方法与仿真软件 | 第46-47页 |
2.4.1 时域有限差分法软件 | 第46-47页 |
2.4.2 有限元法软件 | 第47页 |
2.5 本章小结 | 第47-49页 |
3 基于表面波透射增强现象的太赫兹波功能器件研究 | 第49-77页 |
3.1 双层环状亚波长阵列结构的太赫兹波透射增强现象初步分析 | 第49-56页 |
3.2 基于亚波长阵列结构的窄带滤波器及偏振器件设计与实验 | 第56-69页 |
3.2.1 几何参数对窄带滤波器影响的仿真分析及窄带滤波器设计 | 第56-60页 |
3.2.2 非对称周期MDM结构的设计与实验 | 第60-67页 |
3.2.3 窄带偏振器的优化设计 | 第67-69页 |
3.3 多层介质金属混合结构研究及太赫兹调制器仿真设计与初步实验验证 | 第69-76页 |
3.4 本章小结 | 第76-77页 |
4 波导型表面等离子功能器件的设计 | 第77-100页 |
4.1 平行周期性刻蚀金属板结构传输特性研究及其应用 | 第77-92页 |
4.1.1 平行周期性刻蚀金属板结构透射特性仿真分析 | 第77-83页 |
4.1.2 太赫兹耦合结构 | 第83-85页 |
4.1.3 基于平行周期性刻蚀金属板结构透射特性的太赫兹带阻滤波器实验与分析 | 第85-90页 |
4.1.4 误差分析 | 第90-92页 |
4.2 十字形周期性刻蚀金属结构透射特性分析及太赫兹分束器设计 | 第92-99页 |
4.2.1 分束器的设计与透射特性仿真分析 | 第92-98页 |
4.2.2 结构参数对分束器特性影响分析 | 第98-99页 |
4.3 本章小结 | 第99-100页 |
5 结论与展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-110页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第110页 |