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太赫兹及中红外频段石墨烯表面等离激元器件的研究

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太赫兹及中红外频段石墨烯表面等离激元器件的研究
论文目录
 
摘要第11-13页
ABSTRACT第13-17页
论文中常用符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-36页
  1.1 表面等离激元器件研究背景第18-19页
  1.2 石墨烯简介第19-25页
    1.2.1 石墨烯的发现第19-20页
    1.2.2 石墨烯的制备方法第20-22页
    1.2.3 石墨烯电子结构及其相关特性第22-24页
    1.2.4 石墨烯的掺杂第24-25页
  1.3 石墨烯表面等离激元器件研究现状第25-26页
  1.4 数值计算方法第26-31页
    1.4.1 电磁计算方法介绍第27-28页
    1.4.2 有限元法第28页
    1.4.3 时域有限差分法第28-30页
    1.4.4 数值色散对空间及时间离散间隔的要求第30页
    1.4.5 边界条件设置(完美匹配层)第30-31页
  1.5 本论文研究内容及章节安排第31-34页
  1.6 参考文献第34-36页
第二章 石墨烯色散关系及模式理论分析第36-63页
  2.1 波导的电磁理论基础第36-43页
    2.1.1 波动方程第37页
    2.1.2 亥姆霍兹方程第37-39页
    2.1.3 电磁场的边界连续性条件第39-41页
    2.1.4 波导中的TE及TM模式电磁场分量及其边界条件第41-43页
  2.2 横向大尺寸石墨烯表面电导率及其色散关系第43-57页
    2.2.1 石墨烯表面电导率半经典模型第43-46页
    2.2.2 置于半无穷大介质空间中的石墨烯色散关系第46-48页
    2.2.3 介质厚度可变的石墨烯色散关系第48-52页
    2.2.4 表面等离子体及石墨烯SPP的基本属性第52-55页
    2.2.5 石墨烯SPP激发方式第55-57页
  2.3 石墨烯纳米带SPP模式分析及色散关系第57-60页
  2.4 本章小结第60-61页
  2.5 参考文献第61-63页
第三章 基于石墨烯SPP离散有效折射率分布的平板透镜第63-83页
  3.1 背景介绍第63-64页
  3.2 变焦距的石墨烯SPP聚焦透镜第64-73页
    3.2.1 石墨烯电场效应理论分析第64-66页
    3.2.2 石墨烯SPP聚焦透镜实现原理第66-68页
    3.2.3 仿真结果与分析第68-73页
    3.2.4 相关滤波系统设计第73页
  3.3 基于石墨烯SPP的半麦克斯韦鱼眼透镜第73-81页
    3.3.1 有效折射率方法理论分析与建模第74-77页
    3.3.2 数值仿真及性能分析第77-81页
  3.4 本章小结第81页
  3.5 参考文献第81-83页
第四章 基于不同石墨烯横向尺度的布拉格反射器第83-100页
  4.1 背景介绍第83-84页
  4.2 介质厚度可调的基于波导模式的布拉格反射器第84-91页
    4.2.1 介质截至厚度分析与建模第85-88页
    4.2.2 仿真结果与截止厚度对反射器性能的影响第88-91页
  4.3 基于不同纳米带宽度的布拉格反射器第91-97页
    4.3.1 理论分析与建模第92-94页
    4.3.2 数值仿真与理论分析第94-97页
  4.4 本章小结第97-98页
  4.5 参考文献第98-100页
第五章 基于石墨烯SPP边界模式的耦合元件第100-121页
  5.1 背景介绍第100-101页
  5.2 基于石墨烯纳米带SPP带通滤波器研究第101-110页
    5.2.1 滤波器结构建模及理论分析第101-104页
    5.2.2 数值仿真与性能分析第104-110页
  5.3 基于耦合模式理论的石墨烯EIT系统的研究第110-118页
    5.3.1 单个F-P谐振器的带阻滤波分析第110-112页
    5.3.2 基于F-P谐振耦合的EIT系统的分析第112-118页
  5.4 本章小结第118页
  5.5 参考文献第118-121页
第六章 总结与展望第121-125页
  6.1 本论文的主要成果第121-123页
  6.2 论文存在的不足及后续工作第123-125页
致谢第125-127页
博士期间发表的学术论文、参与的项目及获得的奖励第127-129页
附录 英文论文两篇第129-144页
学位论文评阅及答辩情况表第144页

本篇论文共144页,点击这进入下载页面
 
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