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金属波导阵列中表面等离子体的传输特性研究

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-47页
    1.1 引言第12页
    1.2 表面等离子体激元的研究背景第12-13页
    1.3 表面等离子体激元的基本理论和激发方式第13-23页
        1.3.1 消逝波第13-15页
        1.3.2 表面等离子体激元的色散关系第15-19页
        1.3.3 表面等离子体激元的激发方式第19-23页
    1.4 金属波导阵列的研究进展第23-27页
    1.5 时域有限差分方法第27-36页
        1.5.1 时域有限差分的基本原理第27-34页
        1.5.2 时域有限差分方法的边界条件第34-35页
        1.5.3 数值稳定性分析第35-36页
    1.6 本文主要研究内容第36-38页
    参考文献第38-47页
第二章 有限金属波导阵列的离散衍射第47-70页
    2.1 引言第47-52页
        2.1.1 介质波导阵列中的离散衍射第47-51页
        2.1.2 介质波导阵列的超模理论第51-52页
    2.2 有限金属波导阵列的离散衍射第52-59页
        2.2.1 有限金属波导阵列与无限金属波导阵列中离散衍射的区别第52-53页
        2.2.2 金属波导阵列中的超模理论第53-55页
        2.2.3 有限金属波导阵列中离散衍射的理论分析和模拟验证第55-59页
    2.3 有限金属波导阵列的非对称性激发第59-66页
        2.3.1 含三个波导的金属波导阵列的非对称性激发第59-61页
        2.3.2 含四个波导的金属波导阵列的非对称性激发第61-63页
        2.3.3 含五个波导的金属波导阵列的非对称性激发第63-66页
    2.4 本章小结第66-68页
    参考文献第68-70页
第三章 金属波导阵列的遮盖式深亚波长聚焦第70-84页
    3.1 引言第70页
    3.2 金属波导阵列的遮盖式深亚波长聚焦第70-81页
        3.2.1 遮盖式金属波导阵列结构和聚焦现象第70-73页
        3.2.2 遮盖式金属波导阵列的超模理论分析第73-77页
        3.2.3 能量损失分析第77-79页
        3.2.4 遮盖式金属波导阵列的推广第79-81页
    3.3 本章小结第81-82页
    参考文献第82-84页
第四章 离散等离子体Talbot效应和超模的选择性激发第84-104页
    4.1 引言第84-87页
        4.1.1 连续等离子体Talbot效应第84-86页
        4.1.2 离散等离子体Talbot效应第86-87页
    4.2 有限金属波导阵列中的离散等离子体Talbot效应第87-92页
        4.2.1 无限金属阵列与有限金属阵列的Talbot效应区别第87-88页
        4.2.2 有限金属波导阵列内异常干涉图案的超模理论解释第88-91页
        4.2.3 有限金属波导阵列中的离散Talbot效应第91-92页
    4.3 无限金属波导阵列中的Talbot效应第92-95页
        4.3.1 无限金属波导阵列中Talbot效应的超模理论解释第92-94页
        4.3.2 无限金属波导阵列产生Talbot效应的输入场的周期条件第94-95页
    4.4 有限金属波导阵列中表面等离子体超模的选择性激发第95-100页
        4.4.1 单个超模的选择性激发第95-98页
        4.4.2 两个超模的同时激发第98-100页
        4.4.3 基于金属波导阵列的功率分束器设计第100页
    4.5 本章小结第100-102页
    参考文献第102-104页
第五章 全文总结第104-106页
博士研究生阶段发表的论文第106-107页
致谢第107页

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