表面等离子体波导的损耗补偿技术研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.3 文章结构 | 第12-14页 |
第二章 基础理论及研究方法 | 第14-24页 |
2.1 理论 | 第14-17页 |
2.1.1 表面等离子体的形成 | 第14-15页 |
2.1.2 表面等离子体的特性 | 第15-16页 |
2.1.3 表面等离子体波导 | 第16-17页 |
2.2 研究方法 | 第17-20页 |
2.2.1 有限元方法(FEM) | 第17-18页 |
2.2.2 时域有限差分法(FDTD) | 第18-19页 |
2.2.3 其他研究方法 | 第19-20页 |
2.2.4 仿真环境 | 第20页 |
2.3 研究参数 | 第20-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 两种表面等离子体波导的损耗补偿研究 | 第24-33页 |
3.1 损耗补偿理论 | 第24-25页 |
3.2 低极化依赖性波导 | 第25-29页 |
3.2.1 低极化依赖性 | 第25页 |
3.2.2 波导模型 | 第25-26页 |
3.2.3 模式分析 | 第26页 |
3.2.4 数据分析及结论 | 第26-29页 |
3.3 SIMS波导 | 第29-32页 |
3.3.1 波导模型 | 第29页 |
3.3.2 模式分析 | 第29-30页 |
3.3.3 数据分析及结论 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 三维超颖材料的损耗补偿研究 | 第33-43页 |
4.1 理论 | 第33-34页 |
4.1.1 超颖材料 | 第33-34页 |
4.1.2 损耗补偿原理 | 第34页 |
4.2 模型 | 第34-40页 |
4.2.1 三维建模过程 | 第34-39页 |
4.2.2 最终模型 | 第39-40页 |
4.3 数据分析及结论 | 第40-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 总结与展望 | 第43-45页 |
5.1 文章总结 | 第43-44页 |
5.2 下一步展望 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
致谢 | 第48-50页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第50页 |