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金属—电介质微纳结构谐振增强光学特性研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第12-22页
    1.1 课题目的与意义第12-14页
        1.1.1 研究目的第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 光学吸收器的研究进展第14-17页
    1.3 透明电极的研究进展第17-20页
    1.4 本论文的研究内容与创新点第20-22页
2 金属-电介质微纳结构光学特性的研究方法第22-40页
    2.1 金属-电介质微纳结构的数值模拟方法第22-28页
        2.1.1 计算方法和常用软件第22-24页
        2.1.2 COMSOL Multiphysics的使用第24-28页
    2.2 等效介质方法第28-32页
    2.3 传输矩阵方法第32-34页
    2.4 金属-电介质微纳结构的制备和测试第34-39页
        2.4.1 真空薄膜蒸镀工艺第34-35页
        2.4.2 微纳结构加工工艺第35-37页
        2.4.3 光学特性测试平台第37-39页
    2.5 本章小结第39-40页
3 金属-电介质微纳结构的光学吸收特性增强第40-60页
    3.1 基于法布里-珀罗谐振腔的极窄带吸收器第40-50页
        3.1.1 法布里-珀罗谐振腔工作原理第40-42页
        3.1.2 单腔结构的吸收特性第42-45页
        3.1.3 双腔结构的吸收特性第45-49页
        3.1.4 结论第49-50页
    3.2 基于表面等离激元谐振的空间双向吸收器第50-58页
        3.2.1 “金属-绝缘体-金属”吸收器工作机理第51-52页
        3.2.2 空间双向吸收特性第52-55页
        3.2.3 物理机理和等效模型第55-58页
        3.2.4 结论第58页
    3.3 本章小结第58-60页
4 金属-电介质微纳结构的光学透射特性增强第60-74页
    4.1 作用于连续银膜的减反增透覆层第60-69页
        4.1.1 基于表面等离激元谐振的透射增强第61-65页
        4.1.2 基于混合谐振的透射增强第65-66页
        4.1.3 等效参数的提取第66-68页
        4.1.4 结论第68-69页
    4.2 作用于连续金膜的减反增透覆层第69-72页
        4.2.1 仿真设计第69-71页
        4.2.2 实验验证第71-72页
        4.2.3 结论第72页
    4.3 本章小结第72-74页
5 总结与展望第74-78页
参考文献第78-90页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第90-91页
    基本情况第90页
    攻读博士学位期间发表的学术论文第90-91页

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