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金属微纳结构亚衍射光场调控

摘要第1-13页
Abstract第13-15页
第一章 绪论第15-35页
   ·衍射极限与纳米光学第15-18页
   ·波长结构金属光学第18-28页
     ·金属的光频响应第18-20页
     ·表面等离激元的独特性质第20-28页
   ·波长光场控制发展的机遇与挑战第28-32页
   ·研究意义及主要内容第32-35页
     ·本文研究意义第32-33页
     ·论文组织结构第33-35页
第二章 理论基础和数值方法第35-52页
   ·金属微纳结构的波导理论第35-40页
     ·表面等离激元波导模式第35-37页
     ·SPP波导的等效折射率方法第37-38页
     ·表面等离激元波导的截止波长第38-40页
   ·模式匹配方法第40-43页
   ·FDTD仿真模拟第43-51页
     ·Maxwell方程的Yee算法及FDTD原理第44-47页
     ·FDTD算法中的金属材料第47-49页
     ·FDTD的实现第49-51页
   ·本章小结第51-52页
第三章 亚波长孔径增强透射第52-68页
   ·单个孔径增强透射第52-54页
     ·Bethe近似理论第52-53页
     ·增强透射原理第53-54页
   ·光频角锥喇叭天线优化设计与应用第54-64页
     ·优化设计的理论基础第54-56页
     ·角锥喇叭天线结构优化第56-64页
   ·SPP耦合异常透射第64-65页
   ·应用前景第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第四章 亚波长狭缝中的超散射第68-95页
   ·单狭缝和狭缝周期阵列的透射第68-81页
     ·研究概况第68-71页
     ·模式匹配方法第71-76页
     ·数值计算第76-78页
     ·实际金属狭缝的透射第78-81页
   ·光在多狭缝中的传输第81-90页
     ·研究现状第81-82页
     ·多狭缝中的模式耦合第82-84页
     ·数值计算第84-88页
     ·有限电导率的影响第88-89页
     ·五狭缝第89-90页
   ·超散射第90-94页
     ·超散射Superscatter的概念第90-91页
     ·多狭缝中的超散射第91-93页
     ·与其它超散射方案的比较第93-94页
   ·本章小结第94-95页
第五章 Fano亚衍射聚焦第95-108页
   ·引言第95-98页
     ·超透镜superlens第96-97页
     ·REI超聚焦第97-98页
   ·金属板多狭缝产生的REI第98-100页
   ·衍射聚焦的理论第100-105页
   ·可见光波段的REI第105-106页
   ·与其它亚衍射聚焦方法比较及应用前景第106-107页
   ·本章小结第107-108页
第六章 纳米光镊第108-116页
   ·基本理论介绍第108-111页
     ·光捕捉原理第108-109页
     ·几何光学模型第109-110页
     ·电磁场模型第110-111页
   ·表面等离激元光镊第111-115页
     ·纳米颗粒的光力计算第111页
     ·双纳米孔光镊第111-114页
     ·锥形孔光镊第114-115页
   ·本章小结第115-116页
第七章 总结与展望第116-119页
   ·全文总结第116-117页
   ·展望第117-119页
致谢第119-121页
参考文献第121-139页
作者在学期间取得的学术成果第139页

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