摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1课题研究背景 | 第9页 |
1.2表面等离激元概述 | 第9-11页 |
1.2.1 表面等离激元研究现状 | 第10页 |
1.2.2 表面等离激元的应用 | 第10-11页 |
1.3 基于MDM波导耦合谐振腔的Fano共振传感器的研究现状 | 第11-15页 |
1.3.1 Fano共振简介 | 第11-12页 |
1.3.2 波导耦合谐振腔产生Fano共振的研究现状 | 第12-15页 |
1.4 论文的主要研究工作 | 第15-17页 |
第二章 表面等离子激元及MDM波导的基本理论 | 第17-29页 |
2.1 表面等离激元基本理论 | 第17-23页 |
2.1.1 表面等离子体的色散关系 | 第17-21页 |
2.1.2 表面等离子体的激发方式 | 第21-23页 |
2.2 MDM波导的基本理论 | 第23-28页 |
2.2.1 金属的色散模型 | 第23-24页 |
2.2.2 MDM的传播模式 | 第24-26页 |
2.2.3 MDM波导的SPPs的传输特性 | 第26-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 数值模拟方法及COMSOL仿真软件介绍 | 第29-37页 |
3.1 数值模拟方法简介 | 第29-30页 |
3.1.1 传输矩阵 | 第29页 |
3.1.2 时域有限差分法 | 第29-30页 |
3.1.3 有限元方法 | 第30页 |
3.2 有限元方法理论分析 | 第30-33页 |
3.3 COMSOL Multiphysics介绍 | 第33-35页 |
3.3.1 软件介绍 | 第33页 |
3.3.2 数值仿真过程简介 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 基于MDM波导耦合U型谐振腔的Fano共振传感器特性研究 | 第37-49页 |
4.1 模型建立和仿真分析 | 第37-41页 |
4.1.1 结构模型建立 | 第37-38页 |
4.1.2 仿真分析 | 第38-41页 |
4.2 结构传感器的性能指标 | 第41页 |
4.3 模型选定依据 | 第41-43页 |
4.4 结构参数对传感FOM值的影响 | 第43-46页 |
4.4.1 结构参数h对FOM值的影响 | 第43-44页 |
4.4.2 结构参数R对FOM值的影响 | 第44-45页 |
4.4.3 结构参数g对FOM值的影响 | 第45页 |
4.4.4 优化结构参数后的传感性能分析 | 第45-46页 |
4.5 双侧对称的Fano共振结构传感性能研究 | 第46-48页 |
4.5.1 结构模型的建立 | 第46-47页 |
4.5.2 优化结构参数后的传感性能分析 | 第47-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 基于MDM波导耦合跑道谐振腔的Fano共振传感特性研究 | 第49-66页 |
5.1 模型建立和理论仿真分析 | 第49-52页 |
5.1.1 结构模型的建立 | 第49-50页 |
5.1.2 仿真分析 | 第50-52页 |
5.2 结构参数对传感FOM值的影响 | 第52-55页 |
5.2.1 参数h对FOM值的影响 | 第52-53页 |
5.2.2 参数R1对FOM值的影响 | 第53页 |
5.2.3 参数g对FOM值的影响 | 第53-54页 |
5.2.4 优化结构参数后的传感性能分析 | 第54-55页 |
5.3 改进模型后的传感性能分析 | 第55-59页 |
5.3.1 结构模型的建立 | 第55-56页 |
5.3.2 结构参数对传感特性的影响 | 第56-58页 |
5.3.3 优化结构参数后的传感性能分析 | 第58-59页 |
5.4 双侧不对称的双重Fano共振传特性研究 | 第59-64页 |
5.4.1 结构模型的建立 | 第59-60页 |
5.4.2 结构参数对Fano共振峰的影响 | 第60-61页 |
5.4.3 结构参数对FOM值的影响 | 第61-63页 |
5.4.4 优化结构参数后的传感性能分析 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 总结与展望 | 第66-68页 |
6.1 总结 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |