首页--数理科学和化学论文--晶体学论文

新型光子晶体光纤SPR传感结构的设计与特性研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点摘要第6-9页
第一章 绪论第9-16页
   ·课题研究的背景及意义第9页
   ·表面等离子体共振传感技术研究现状第9-15页
     ·棱镜型表面等离子体共振传感器第9-10页
     ·光纤型表面等离子体共振传感器第10-11页
     ·光纤光栅型表面等离子体共振传感器第11-12页
     ·光子晶体光纤型表面等离子体共振传感器第12-15页
   ·主要研究内容第15-16页
第二章 PCF-SPR传感技术的理论基础第16-24页
   ·引言第16页
   ·表面等离子体共振技术第16-18页
     ·表面等离子体波第16-17页
     ·表面等离子体共振激发原理第17-18页
   ·光子晶体光纤的基本理论第18-21页
     ·光子晶体光纤的波动方程第18-20页
     ·光子晶体光纤的导光机制第20-21页
   ·PCF-SPR传感技术第21-23页
     ·PCF-SPR共振传感原理第21页
     ·PCF-SPR传感器光谱分析方法第21-23页
   ·本章小结第23-24页
第三章 多孔多芯银膜PCF-SPR传感器的设计与特性研究第24-33页
   ·引言第24页
   ·多孔多芯银膜PCF-SPR传感器的理论模型第24-25页
   ·多孔多芯银膜PCF-SPR传感器传感特性的研究第25-31页
     ·多孔多芯银膜PCF-SPR传感器的模式分析第25-27页
     ·银膜厚度对传感特性的影响第27页
     ·待测溶液通道的尺寸对传感特性的影响第27-28页
     ·包层空气孔尺寸对传感特性的影响第28-29页
     ·空气孔间距对传感特性的影响第29页
     ·待测液体折射率对传感特性的影响第29-31页
   ·本章小结第31-33页
第四章 高双折射PCF-SPR传感器的设计与特性研究第33-41页
   ·引言第33页
   ·高双折射PCF-SPR传感器的理论模型第33-34页
   ·高双折射PCF-SPR传感器传感特性的研究第34-40页
     ·高双折射PCF-SPR传感器的模式分析第34-36页
     ·金膜厚度对传感特性的影响第36页
     ·外层待测溶液通道的尺寸对传感特性的影响第36-37页
     ·包层空气孔尺寸对传感特性的影响第37-38页
     ·中心空气孔尺寸对传感特性的影响第38页
     ·待测液体折射率对传感特性的影响第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第五章 基于PCF-SPR温度传感器的设计与特性研究第41-49页
   ·引言第41页
   ·基于PCF-SPR温度传感器的理论模型第41-43页
   ·基于PCF-SPR温度传感器传感特性的研究第43-47页
     ·基于PCF-SPR温度传感器的模式分析第43-45页
     ·温度不同对传感特性的影响第45-46页
     ·金膜厚度对温度传感特性的影响第46-47页
   ·本章小结第47-49页
结论第49-50页
参考文献第50-56页
发表文章目录第56-61页
致谢第61-62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:时滞混沌系统同步控制问题研究
下一篇:基于相位比较的声波飞渡时间高精度快速测量方法研究