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 |