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基于InSb可调谐太赫兹表面等离子体吸收器的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 太赫兹波第13-14页
    1.3 太赫兹技术的应用第14-16页
    1.4 太赫兹吸收器的研究意义和国内外研究现状第16-24页
        1.4.1 吸收器研究起源和研究意义第16-18页
        1.4.2 太赫兹吸收器所需要的的材料种类第18-21页
        1.4.3 太赫兹吸收器的国内外研究现状第21-24页
    1.5 本论文的研究内容和创新点第24-28页
2 表面等离子体激元及相关器件第28-56页
    2.1 引言第28页
    2.2 表面等离子体(SPP)波的产生机理第28-41页
        2.2.1 金属-介质表面等离子激元第28-33页
        2.2.2 基于金属的SPP波的色散关系第33-34页
        2.2.3 基于金属的SPP集成光器件第34-41页
    2.3 石墨烯支持下的表面等离子体(SPP)波及其相关器件第41-49页
        2.3.1 石墨烯的基本物理特性第41-43页
        2.3.2 基于石墨烯的表面等离子体激元第43-45页
        2.3.3 基于石墨烯的微纳光电逻辑门第45-49页
    2.4 锑化铟(INSB)支持下的表面等离子体(SPP)波及其相关器件第49-54页
        2.4.1 锑化铟材料的物理特性第49-50页
        2.4.2 基于锑化铟的表面等离子体太赫兹焦距可调微透镜第50-54页
    2.5 金属、石墨烯、锑化铟三种材料支持的表面等离子体(SPP)波的比较第54-55页
    2.6 本章小结第55-56页
3 INSB基单波长太赫兹表面等离子体吸收器第56-68页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 单波长太赫兹吸收器的结构设计第57-59页
        3.2.1 InSb基板上刻有有周期性空气槽所形成的单波长太赫兹吸收器第57-58页
        3.2.2 结果和讨论第58-59页
    3.3 单波长太赫兹吸收器的吸收增强第59-60页
    3.4 单波长太赫兹吸收器的结构优化和分析第60-62页
    3.5 单波长太赫兹吸收器吸收频率的调节第62-65页
        3.5.1 几何参数调节吸收频率第62-64页
        3.5.2 温度调节吸收频率第64-65页
    3.6 入射角度对单波长太赫兹吸收器性能的影响第65-66页
    3.7 本章小结第66-68页
4 INSB基多波长太赫兹表面等离子体吸收器第68-92页
    4.1 引言第68页
    4.2 基于非对称T型阵列锑化铟的多波长太赫兹吸收器第68-71页
    4.3 基于电磁感应透明透明现象(EIT)原理的太赫兹多波长吸收器第71-77页
        4.3.1 电磁感应透明现象简介第71-72页
        4.3.2 锑化铟-空气-锑化铟波导中的电磁感应透明现象第72-77页
    4.4 基于EIT原理的太赫兹多波长吸收器第77-81页
        4.4.1 结构设计和吸收原理第77-78页
        4.4.2 结果和讨论第78-81页
    4.5 基于明暗谐振腔耦合理论的太赫兹多波长吸收器第81-90页
        4.5.1 明暗谐振腔耦合产生EIT原理第82页
        4.5.2 锑化铟-空气-锑化铟中明暗谐振腔耦合产生EIT现象第82-86页
        4.5.3 基于明暗谐振腔耦合产生多波长太赫兹吸收器第86-90页
    4.6 本章小节第90-92页
5 INSB基窄带和宽带太赫兹表面等离子体吸收器第92-104页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 超窄带太赫兹吸收器第93-95页
        5.2.1 超窄带太赫兹吸收器的结构设计第93-94页
        5.2.2 超窄带太赫兹吸收器在传感方面的应用第94-95页
    5.3 谐振腔级联的宽带太赫兹吸收器第95-97页
        5.3.1 谐振腔级联的宽带太赫兹吸收器的结构设计第95-96页
        5.3.2 结果和讨论第96-97页
    5.4 基于明暗谐振腔组合形成的宽带太赫兹吸收器第97-100页
        5.4.1 基于明暗谐振腔组合形成的宽带太赫兹吸收器结构设计第97-98页
        5.4.2 结果和讨论第98-100页
    5.5 吸收器相关制备工艺介绍第100-102页
    5.6 本章小结第102-104页
6 结论第104-108页
    6.1 总结第104-106页
    6.2 下一步要展开的工作第106-108页
参考文献第108-116页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第116-120页
学位论文数据集第120页

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