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基于填充复合纳米材料的光子晶体光纤传感器的研究

中文摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第8-23页
    1.1 光纤传感技术第8-9页
    1.2 光子晶体光纤技术第9-13页
        1.2.1 光子晶体光纤简介及其发展概述第9-11页
        1.2.2 光子晶体光纤的特性及应用第11-13页
    1.3 表面等离子体共振传感技术第13-19页
        1.3.1 SPR传感原理及发展第13-17页
        1.3.2 PCF-SPR传感技术第17-19页
    1.4 复合纳米材料第19-21页
    1.5 论文的主要内容第21-23页
第2章 PCF-SPR传感器的理论研究方法第23-31页
    2.1 PCF的数值计算方法第23-26页
    2.2 PCF-SPR传感技术的基本理论与分析方法第26-28页
    2.3 复合纳米材料的电磁理论研究方法第28-30页
    2.4 本章小结第30-31页
第3章 填充Ag-Au复合纳米材料的PCF-SPR传感器第31-38页
    3.1 传感器的建模与理论分析第31-33页
    3.2 填充不同纳米材料的传感器性能对比第33-34页
    3.3 银核直径对传感器性能的影响第34-35页
    3.4 金壳层厚度对传感器性能的影响第35-36页
    3.5 待测液体样品折射率对传感器的影响第36页
    3.6 本章小结第36-38页
第4章 填充SiO_2-Au复合纳米材料的PCF-SPR传感器第38-45页
    4.1 传感器的建模与理论分析第38-39页
    4.2 二氧化硅核直径对传感器性能的影响第39-40页
    4.3 金壳层厚度对传感器性能的影响第40-42页
    4.4 待测液体样品折射率对传感器的影响第42-43页
    4.5 填充不同纳米材料的传感器光谱调谐能力对比第43-44页
    4.6 本章小结第44-45页
第5章 填充Au-SiO_2-Au多层复合纳米材料的PCF-SPR传感器第45-55页
    5.1 传感器的建模与理论分析第45-48页
    5.2 待测液体样品折射率对传感器的影响第48-49页
    5.3 金核直径对传感器性能的影响第49-50页
    5.4 二氧化硅层厚度对传感器性能的影响第50-52页
    5.5 金层厚度对传感器性能的影响第52-53页
    5.6 本章小结第53-55页
第6章 总结与展望第55-57页
参考文献第57-66页
发表论文和科研情况说明第66-68页
致谢第68页

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