首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--波导光学与集成光学论文

基于表面等离激元的非线性全光开关研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9-10页
    1.2 研究现状第10-15页
        1.2.1 光栅耦合型 SPPs 全光开关研究现状第10-12页
        1.2.2 棱镜耦合型 SPPs 全光开关研究现状第12页
        1.2.3 基于金属波导的 SPPs 全光开关研究现状第12-15页
    1.3 论文主要工作第15-16页
    1.4 研究意义第16-17页
第2章 金属波导模式理论与数值模拟方法第17-31页
    2.1 引言第17页
    2.2 金属的光学性质第17-19页
    2.3 MIM 波导传播模式第19-21页
    2.4 SPPS 非线性全光开关原理第21-25页
        2.4.1 SPPs 非线性光学原理第21-23页
        2.4.2 全光开关几个主要性能参数介绍第23-24页
        2.4.3 对全光开关性能参数的要求第24-25页
    2.5 二维时域有限差分方法第25-29页
        2.5.1 麦克斯韦方程第25-26页
        2.5.2 电磁场的二维时域递推第26-28页
        2.5.3 递推微分方程的离散化第28-29页
    2.6 本章小结第29-31页
第3章 金属波导全光开关第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 金属布拉格波导滤波器及其切趾第31-34页
        3.2.1 金属布拉格波导的传输矩阵求解第31-33页
        3.2.2 金属布拉格波导滤波器的切趾第33-34页
    3.3 缺陷模式金属布拉格波导全光开关第34-41页
        3.3.1 电介质调制金属布拉格波导第34-36页
        3.3.2 缺陷模式金属布拉格波导全光开关原理第36-40页
        3.3.3 FDTD 模拟对两种光源的要求第40-41页
    3.4 双支节金属布拉格波导全光开关第41-46页
        3.4.1 双支节金属纳米缝波导滤波器第41-44页
        3.4.2 双支节金属布拉格波导全光开关设计第44-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第4章 棱镜结构全光开关第47-54页
    4.1 引言第47页
    4.2 棱镜结构激发 SPPS 原理第47-49页
    4.3 棱镜结构全光开关的实现第49-51页
        4.3.1 最佳电介质厚度的选择第49-50页
        4.3.2 全光开关的实现第50-51页
    4.4 棱镜全光开关的性能参数讨论第51-53页
    4.5 本章小结第53-54页
结论第54-56页
参考文献第56-61页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第61-63页
致谢第63页

论文共63页,点击 下载论文
上一篇:基于射线追踪法的电磁环境仿真系统实现的关键技术研究
下一篇:面向无线全双工通信的自干扰消除技术研究