纳米尺寸双V型表面等离激元波导导光特性研究-文献综述.doc
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本科生毕业论文文献综述与开题报告姓名与学号*************指导教师************年级与专业09级电子科学与技术或09级信息与通信工程所在学院信息与电子工程学系一、题目:纳米尺寸双V型表面等离激元波导导光特性研究二、指导教师对文献综述和开题报告的具体内容要求:对文献综述的要求:要求详细阅读表面等离激元各种几何结构波导的文献,对之前已发表的各种结构的波导做一个归纳总结,并比较各自的传输长度和模场大小,作出文献综述。对开题报告的要求:要求学生对表面等离激元和契形波导和凹槽的相关背景知识有深入理解,对目前已发表的各种契形波导有系统的归纳,能指出存在的不足和未来发展的方向。指导教师(签名)年月日目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc350770647"文献综述PAGEREF_Toc350770647\h1HYPERLINK\l"_Toc350770648"一、背景介绍PAGEREF_Toc350770648\h1HYPERLINK\l"_Toc350770649"1.当前集成技术的发展瓶颈PAGEREF_Toc350770649\h1HYPERLINK\l"_Toc350770651"2.表面等离子体激元的性质PAGEREF_Toc350770651\h1HYPERLINK\l"_Toc350770653"3.表面等离子体波导PAGEREF_Toc350770653\h1HYPERLINK\l"_Toc350770655"二、国内外研究现状PAGEREF_Toc350770655\h1HYPERLINK\l"_Toc350770656"1.研究方向及进展PAGEREF_Toc350770656\h1HYPERLINK\l"_Toc350770657"2.课题应用前景PAGEREF_Toc350770657\h2HYPERLINK\l"_Toc350770658"3.存在的问题PAGEREF_Toc350770658\h3HYPERLINK\l"_Toc350770659"三、研究展望PAGEREF_Toc350770659\h4HYPERLINK\l"_Toc350770661"开题报告PAGEREF_Toc350770661\h6HYPERLINK\l"_Toc350770662"一、问题提出的背景PAGEREF_Toc350770662\h6HYPERLINK\l"_Toc350770663"1.背景介绍PAGEREF_Toc350770663\h6HYPERLINK\l"_Toc350770664"2.本研究的意义和目的PAGEREF_Toc350770664\h6HYPERLINK\l"_Toc350770665"二、论文的主要内容和技术路线PAGEREF_Toc350770665\h6HYPERLINK\l"_Toc350770666"1.主要研究内容PAGEREF_Toc350770666\h6HYPERLINK\l"_Toc350770667"2.技术路线PAGEREF_Toc350770667\h6HYPERLINK\l"_Toc350770668"3.可行性分析PAGEREF_Toc350770668\h8HYPERLINK\l"_Toc350770669"三、研究计划进度安排及预期目标PAGEREF_Toc350770669\h8HYPERLINK\l"_Toc350770670"1.进度安排PAGEREF_Toc350770670\h8HYPERLINK\l"_Toc350770671"2.预期目标PAGEREF_Toc350770671\h8HYPERLINK\l"_Toc350770673"文献翻译和原稿PAGEREF_Toc350770673\h10文献综述指导老师:******系***班姓名学号背景介绍当前集成技术的发展瓶颈互联网和计算机的速度越来越快、功能越来越强大,但是电子线路的发热和速度严重限制了计算机的运行。用光子替代电子,光子不会像电子那样产生大量热量,并且随着频率的升高具有很高的数据传输能力。光子集成电路比传统的电子集成电路具有很多明显优势,包括信号屏蔽性、速度更快、发