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金属—介质界面表面态理论研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 表面等离子体激元SPPs第10-12页
    1.2 表面等离子体激元耦合第12-18页
        1.2.1 棱镜耦合法第12-14页
        1.2.2 光栅耦合法第14-17页
        1.2.3 波导耦合法第17-18页
    1.3 光学Tamm态第18-23页
        1.3.1 光学Tamm态第19-21页
        1.3.2 Tamm等离子体激元第21-23页
    1.4 光学Tamm态的预测第23-26页
    1.5 本论文的主要工作及结构安排第26-27页
第二章 表面等离子体激元基础理论第27-40页
    2.1 金属-电介质界面激发SPPs第28-30页
    2.2“三明治”结构中的SPPs第30-32页
    2.3 SR-Spp与LR-Spp第32-34页
    2.4 GapSpp第34-36页
    2.5 金属介电常数模型第36-39页
    2.6 本章小结第39-40页
第三章 有限元法基础理论第40-54页
    3.1 有限元算法简介第40-42页
    3.2 有限元子空间第42-44页
    3.3 单元刚度矩阵和总刚度矩阵第44-45页
    3.4 单元与形函数第45-49页
        3.4.1 三角形网格第46-48页
        3.4.2 三角形元素的Lagrange型形函数第48-49页
    3.5 Comsol操作示例—金属-电介质界面激发Spps第49-53页
    3.6 本章小结第53-54页
第四章 表面等离子体激元透镜设计与分析第54-69页
    4.1 柱矢量光束简介第54-58页
        4.1.1 Bessel-Gaussian型的线偏矢量奇点光束第55-57页
        4.1.2 柱矢量光束生成第57-58页
    4.2 径向偏振光下的长焦、紧聚焦表面等离子体激元透镜第58-68页
        4.2.1 PL透镜理论模型第59-60页
        4.2.2 中心微孔-同心环透镜第60-63页
        4.2.3 中心T型微孔-同心环透镜第63-65页
        4.2.4 中心T型微孔-阶梯型同心环透第65-68页
    4.3 本章小结第68-69页
第五章 DBR-金属结构中的Tamm等离子体激元第69-85页
    5.1 理论基础第69-74页
        5.1.1 特征矩阵推导第69-72页
        5.1.2 一维光子晶体光传输特性第72-74页
    5.2 DBR-金属膜结构的光传输特性第74-78页
    5.3 带有梯形凹槽的DBR-金属结构的光传输特性第78-84页
    5.4 本章小结第84-85页
第六章 总结与展望第85-87页
参考文献第87-94页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第94-95页
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利第95-96页
致谢第96页

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