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基于Tamm等离激元的光子器件设计与分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 光学Tamm等离激元的概念第15-16页
    1.3 光学Tamm等离激元的研究现状第16-18页
    1.4 微腔极化激元的概念第18页
    1.5 微腔极化激元的研究现状第18-19页
    1.6 本文的研究意义及主要内容第19-21页
第二章 光学Tamm等离激元及微腔极化激元的理论模型及仿真方法第21-33页
    2.1 金属-DBR结构的物理模型第21页
    2.2 光学Tamm等离激元的理论模型与仿真方法第21-30页
        2.2.1 光学Tamm等离激元的理论模型第22页
        2.2.2 金属-DBR结构的仿真方法第22-25页
        2.2.3 金属Ag的仿真模型第25-26页
        2.2.4 金属-DBR结构仿真结果及对比第26-30页
    2.3 微腔极化激元的理论分析模型与仿真方法第30-32页
        2.3.1 微腔极化激元的理论模型及仿真原理第30-31页
        2.3.2 微腔极化激元仿真结果第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 基于OTP的折射率传感器的分析与设计第33-45页
    3.1 传感器工作原理第33-34页
    3.2 传感器结构设计与优化第34-41页
    3.3 传感器性能分析及优化第41-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 量子阱微腔结合金属薄膜的Tamm等离子体极化激元的研究第45-52页
    4.1 结合金属薄膜的量子阱微腔基本结构第45-47页
    4.2 仿真结果与讨论第47-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第五章 在半导体微腔中实现偏振相关的极化激元触发器第52-62页
    5.1 触发器工作原理和仿真方法第52-54页
    5.2 触发器设计和分析第54-60页
    5.3 本章总结第60-62页
第六章 总结与展望第62-65页
    6.1 全文总结第62-63页
    6.2 本文的创新点与不足第63页
    6.3 工作展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-71页
个人简历第71-72页
攻读硕士学位期间取得的成果第72-73页

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