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光学Tamm态的理论与应用研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第8-17页
    1.1 光学Tamm态的概念第9-13页
        1.1.1 光子晶体异质结中的光学Tamm态第10-11页
        1.1.2 金属-DBR结构中的光学Tamm态第11-13页
    1.2 光学Tamm态的研究现状和发展趋势第13-15页
    1.3 本论文的主要工作及结构安排第15-17页
第二章 光学Tamm态的基础理论第17-36页
    2.1 光学Tamm态的性能分析第18-25页
        2.1.1 入射光角度、偏振态对光学Tamm态的影响第18-21页
        2.1.2 DBR周期数对光学Tamm态的影响第21-22页
        2.1.3 金属膜厚对光学Tamm态的影响第22-23页
        2.1.4 缺陷层厚度对光学Tamm态的影响第23-25页
    2.2 光学Tamm态的预测第25-27页
    2.3 光学Tamm态的耦合分析第27-34页
        2.3.1 DBR-金属-DBR耦合结构第27-31页
        2.3.2 金属-DBR-金属耦合结构第31-34页
    2.4 金属介电常数的Drude模型第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 基于OTS-SPPs混合模式的激发以增强单纳米缝异常透射第36-49页
    3.1 光学异常透射简介第36-37页
    3.2 DBR-银纳米缝结构的理论模型第37-38页
    3.3 DBR-银纳米缝结构异常透射的实现原理第38-41页
        3.3.1 MDM波导结构中的SPPs第38-39页
        3.3.2 DBR-金属结构中的OTS第39-41页
    3.4 增强DBR-银纳米缝透射率的优化结构设计第41-48页
        3.4.1 入射光偏振态对DBR-银纳米缝透射率的影响第42-43页
        3.4.2 银膜厚度对DBR-银纳米缝透射率的影响第43-45页
        3.4.3 纳米缝宽度对DBR-银纳米缝透射率的影响第45-47页
        3.4.4 DBR-银纳米缝结构与TiO_2-银纳米缝结构的透射率对比第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 多通道可调谐Tamm等离子体吸收器的分析与设计第49-59页
    4.1 光学等离子体吸收器的发展历程及潜在应用第49-50页
    4.2 多通道可调谐Tamm等离子体吸收器的设计及原理第50-52页
    4.3 金属-DBR-金属插层-DBR -金属结构下的模式分析第52-54页
    4.4 结构参数对吸收峰位置和个数的影响分析第54-57页
        4.4.1 DBR周期数对吸收峰位置的影响第54-55页
        4.4.2 金属插层厚度对吸收峰位置和个数的影响第55-57页
        4.4.3 波导宽度对吸收峰位置的影响第57页
    4.5 反向入射时结构的光传输特性和吸收性分析第57-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-61页
参考文献第61-64页
附录 攻读硕士学位期间获得的成果第64-65页
致谢第65页

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