摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 表面等离子体激元的性质 | 第10-14页 |
1.2.1 表面等离子体激元的色散关系 | 第11-13页 |
1.2.2 表面等离子体激元的激发 | 第13-14页 |
1.3 基于表面等离子体激元的微纳金属结构研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 超强透射现象 | 第15-16页 |
1.3.2 负折射率材料 | 第16页 |
1.3.3 微纳光学天线 | 第16-18页 |
1.4 表面等离子体激元在光子集成领域的发展现状 | 第18-19页 |
1.5 本论文的研究内容和论文结构 | 第19-21页 |
2 微纳光子器件设计的数值分析方法 | 第21-32页 |
2.1 微纳光子器件设计的数值分析方法综述 | 第21-23页 |
2.1.1 光束传播法 | 第21-22页 |
2.1.2 有限元法 | 第22页 |
2.1.3 平面波展开法 | 第22页 |
2.1.4 时域有限差分法 | 第22-23页 |
2.2 时域有限差分法的基本算法 | 第23-29页 |
2.2.1 Maxswell方程的基本离散形式及迭代公式 | 第24-27页 |
2.2.2 计算区域及边界条件 | 第27-29页 |
2.3 金属材料的色散属性和模型 | 第29-32页 |
3 金属材料特性对金属光栅异常透射现象的影响 | 第32-43页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 计算模型与方法 | 第32-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
4 基于复合微纳金属光栅-波导结构的双通道带通滤波器 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 计算模型与方法 | 第43-44页 |
4.3 数值结果分析与讨论 | 第44-52页 |
4.4 制作工艺 | 第52-53页 |
4.5 本章小节 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录A 金属介电常数(色散曲线)Durde-Lorentz模型参数表(eV) | 第59-60页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |