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基于表面等离子体的慢光研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
    1.2 研究现状第11-12页
    1.3 论文结构及研究内容第12-14页
第二章 慢光及表面等离子体理论研究第14-33页
    2.1 慢光理论第14-21页
        2.1.1 慢光的原理及概念第14-16页
        2.1.2 慢光的实现方法第16-20页
        2.1.3 脉冲失真第20-21页
    2.2 表面等离子体理论第21-29页
        2.2.1 表面等离子体的基本概念第22-23页
        2.2.2 Drude模型第23-24页
        2.2.3 金属复折射率第24-25页
        2.2.4 表面等离子体特征长度第25-27页
        2.2.5 表面等离子体的激发第27-29页
    2.3 研究方法第29-32页
        2.3.1 时域有限差分法(Finite Difference Time Domain,FDTD)第30页
        2.3.2 矩量法(Method of Moments,MoM)第30-31页
        2.3.3 有限元法(Finite Element Method,FEM)第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 金属结构表面等离子体慢光波导第33-44页
    3.1 金属-介质-金属结构慢光波导第34-39页
        3.1.1 波导结构第34-35页
        3.1.2 MIM结构色散关系及传播距离分析第35-37页
        3.1.3 MIM结构慢光效应分析第37-39页
    3.2 介质-金属-介质结构慢光波导第39-43页
        3.2.1 波导结构第39-40页
        3.2.2 IMI结构色散关系及传播距离分析第40-42页
        3.2.3 IMI结构慢光效应分析第42-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第四章 基于石墨烯的表面等离子体慢光波导第44-56页
    4.1 石墨烯的性质第45-46页
        4.1.1 导电性第45页
        4.1.2 电子迁移率第45页
        4.1.3 电压可控性第45-46页
        4.1.4 其它第46页
    4.2 石墨烯的电导率和介电常数第46-51页
        4.2.1 宏观角度石墨烯的电导率第46-47页
        4.2.2 微观角度石墨烯的电导率第47-49页
        4.2.3 石墨烯的等效介电常数第49-50页
        4.2.4 石墨烯的Drude模型第50-51页
    4.3 基于石墨烯的表面等离子体波导第51-55页
        4.3.1 结构设计第51-52页
        4.3.2 仿真分析第52页
        4.3.3 慢光效应分析第52-55页
    4.4 本章小结第55-56页
第五章 总结与展望第56-57页
参考文献第57-63页
致谢第63-64页
硕士期间发表论文第64页

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