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基于表面等离激元的新型光纤特性研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
符号说明第12-15页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 表面等离激元的发展历史及基本原理第16-25页
        1.2.1 表面等离激元的发展历史第16-18页
        1.2.2 金属-介质分界面上的表面等离激元性质推导第18-21页
        1.2.3 光场与表面等离激元的耦合第21-23页
        1.2.4 表面等离激元的传输性能第23-25页
    1.3 几种波导结构中的表面等离激元模式研究第25-32页
        1.3.1 金属-介质结构第25页
        1.3.2 空气-介质-金属结构第25-27页
        1.3.3 介质-金属-介质结构第27-30页
        1.3.4 金属-介质-金属结构第30-32页
    1.4 本论文的工作介绍及结构安排第32-33页
    参考文献第33-37页
第二章 具有对称双环结构的光波导性能研究第37-59页
    2.1 研究背景及现状第37-39页
    2.2 结构特点与研究方法第39-40页
    2.3 仿真结果及讨论第40-55页
        2.3.1 结构参数讨论第42-46页
        2.3.2 双环对称带阻结构滤波器的研究第46-54页
        2.3.3 小结第54-55页
    2.4 本章小结第55-56页
    参考文献第56-59页
第三章 具有非对称双环结构的光波导性能研究第59-83页
    3.1 研究背景第59-60页
        3.1.1 非对称波导结构的研究第59-60页
        3.1.2 波导中液晶的应用研究第60页
    3.2 非对称双环结构光波导的结构特点与研究方法第60-61页
    3.3 仿真结果及讨论第61-77页
        3.3.1 矩形波导的宽度d与结构性能的关系第62-64页
        3.3.2 波导之间的耦合距离w与结构性能的关系第64-67页
        3.3.3 环形共振器平均半径R和r与结构性能的关系第67-71页
        3.3.4 环形共振器宽度D_1和D_2与结构性能的关系第71-76页
        3.3.5 小结第76-77页
    3.4 基于非对称双环结构的液晶光开关第77-80页
        3.4.1 液晶的类型及性质第77页
        3.4.2 向列相液晶在电场作用下的分子排列第77-78页
        3.4.3 基于非对称双环结构液晶开关的结构与性能第78-80页
        3.4.4 小结第80页
    3.5 本章小结第80-81页
    参考文献第81-83页
第四章 基于表面等离激元的光纤研究第83-99页
    4.1 光纤中光传输的基本原理第83-87页
        4.1.1 光纤的结构和类型第83-84页
        4.1.2 光纤中光传输条件第84-87页
    4.2 基于表面等离激元的光纤性能理论计算第87-92页
        4.2.1 光纤结构特点第87-88页
        4.2.2 光纤结构性能参数计算第88-92页
    4.3 数值仿真及结果讨论第92-96页
        4.3.1 结构特点及研究方法第92-93页
        4.3.2 光纤性能与金属层参数关系讨论第93-95页
        4.3.3 光纤性能与外层介质折射率关系讨论第95-96页
    4.4 本章小结第96-97页
    参考文献第97-99页
第五章 总结与展望第99-101页
    5.1 论文工作总结第99-100页
    5.2 未来相关工作的展望第100-101页
附录A 贝塞尔函数(Bessel Functions)第101-105页
    A.1 第一类贝塞尔函数第101-102页
    A.2 第二类贝塞尔函数第102-105页
附录B 缩略语表第105-107页
致谢第107-109页
攻读学位期间发表的学术论文目录第109页

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