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基于纳米金属光栅的电浸润显示单元设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-24页
    1.1 课题的意义第8-9页
    1.2 TFT-LCD显示技术第9-12页
        1.2.1 TFT-LCD显示原理第9-10页
        1.2.2 TFT-LCD显示发展概况第10-12页
    1.3 电泳显示技术第12-16页
        1.3.1 电泳显示技术原理第12-14页
        1.3.2 电泳显示发展概况第14-16页
    1.4 电浸润显示技术研究的现状第16-22页
        1.4.1 电浸润发展概况第16页
        1.4.2 电浸润显示发展概况第16-22页
    1.5 本论文的主要研究内容第22-24页
第二章 电浸润显示原理及其器件结构第24-32页
    2.1 电浸润显示原理第24-26页
        2.1.1 Young方程第24-25页
        2.1.2 Young-Lippmann方程第25-26页
    2.2 电浸润显示单元的显示原理第26-27页
    2.3 电浸润显示技术器件模型以及显示效果第27-29页
    2.4 电浸润显示单元制备方法第29页
    2.5 电浸润显示器的特点第29-30页
    2.6 电浸润显示技术应用问题第30-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第三章 纳米金属光栅的共振显色原理第32-41页
    3.1 表面等离子共振原理第32-37页
        3.1.1 表面等离子体发展历史第32-33页
        3.1.2 表面等离子体激元的色散曲线第33-35页
        3.1.3 表面等离子体共振条件第35-37页
    3.2 纳米金属光栅的制作方法第37-38页
    3.3 双层纳米金属光栅结构以及共振原理第38-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 双层纳米金属光栅结构的仿真设计以及显示应用第41-48页
    4.1 严格耦合波分析理论概述第41-42页
    4.2 纳米金属光栅的仿真设计第42-46页
        4.2.1 金属膜厚对透射效率的影响第42-43页
        4.2.2 光栅高度对透射效率的影响第43页
        4.2.3 金属厚度以及光栅高度对共振波长的影响第43-44页
        4.2.4 金属临近的介质折射率变化对共振波长的影响第44-46页
    4.3 新型电浸润显示模型及其实现原理第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 总结与展望第48-50页
    5.1 总结第48-49页
    5.2 本文的不足及展望第49-50页
参考文献第50-53页
致谢第53-54页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第54-56页

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