摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 表面等离激元强耦合效应的研究背景 | 第13-17页 |
1.3 表面等离激元强耦合效应的研究现状 | 第17-27页 |
1.4 表面等离激元强耦合体系的本征材料 | 第27-30页 |
1.5 本论文的研究动机及主要内容 | 第30-33页 |
第二章 金属表面等离激元强耦合体系的理论背景和设计方法 | 第33-58页 |
2.1 金属的光学性质 | 第33-36页 |
2.2 金属表面等离激元 | 第36-47页 |
2.2.1 传播的表面等离激元 | 第37-42页 |
2.2.2 局域的表面等离激元 | 第42-47页 |
2.3 表面等离激元动力学 | 第47-49页 |
2.4 表面等离激元耦合模型 | 第49-53页 |
2.4.1 简单谐振子近场耦合模型 | 第49-50页 |
2.4.2 表面等离激元耦合杂化模型 | 第50-51页 |
2.4.3 修正的Simpson-Peterson近似 | 第51-52页 |
2.4.4 表面等离激元基Fano共振 | 第52-53页 |
2.5 本论文中所用的设计方法 | 第53-58页 |
2.5.1 有限元法(FEM)及ComsolMultiphysics的基本简介 | 第53-54页 |
2.5.2 时域有限差分法(FDTD)及FDTDSolutions的基本简介 | 第54-58页 |
第三章 缺口盘的缺口方向对不对称金盘/缺口盘纳米二聚体光学强耦合效应的影响 | 第58-74页 |
3.1 引言 | 第58-59页 |
3.2 方法与材料 | 第59-61页 |
3.2.1 样品加工 | 第59页 |
3.2.2 表征及测试 | 第59-60页 |
3.2.3 电磁模拟 | 第60-61页 |
3.3 结果与讨论 | 第61-73页 |
3.3.1 设计与模型 | 第61-62页 |
3.3.2 单个结构单元中的表面等离激元共振模式 | 第62-63页 |
3.3.3 方向依赖的光学特性和耦合金纳米盘/开口盘二聚体体系中的模式分析 | 第63-67页 |
3.3.4 Simpson-Peterson近似及修正 | 第67-71页 |
3.3.5 间隙依赖的光学特性和耦合金盘/开口盘二聚体体系中的模式杂化 | 第71-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-74页 |
第四章 金八面体中的表面等离激元模式和衬底引起的Fano下陷 | 第74-84页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 仿真方法及模拟模型 | 第75-76页 |
4.3 结果与讨论 | 第76-83页 |
4.3.1 不同尺寸的金纳米八面体在面接触时的散射光谱 | 第76页 |
4.3.2 不对称面接触金纳米八面体的分解过程 | 第76-77页 |
4.3.3 尺寸为60nm的金八面体结构中存在的共振模式 | 第77-78页 |
4.3.4 尺寸为160nm的金八面体结构中存在的共振模式 | 第78-79页 |
4.3.5 介电衬底对金八面体结构中共振模式的影响 | 第79-80页 |
4.3.6 介电衬底上180nm金八面体结构中的杂化共振模式 | 第80-82页 |
4.3.7 介电衬底折射率和结构尺寸对杂化共振模式峰位的影响 | 第82-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 衬底反射镜诱导的相长干涉效应增强银等离激元七聚体中的Fano共振 | 第84-94页 |
5.1 引言 | 第84-85页 |
5.2 结构及模拟方法 | 第85-86页 |
5.3 结果与讨论 | 第86-93页 |
5.3.1 无金属衬底反射镜时七聚体的光学性质和模式分析 | 第86-88页 |
5.3.2 有金属衬底反射镜时七聚体的光学性质和模式分析 | 第88-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 THz亚波长微纳结构近场强耦合效应调制结构不对称破缺产生的Fano共振 | 第94-107页 |
6.1 引言 | 第94-95页 |
6.2 结构设计 | 第95页 |
6.3 实验部分 | 第95-97页 |
6.3.1 样品制备 | 第95-97页 |
6.3.2 样品的形貌与电磁响应表征 | 第97页 |
6.4 模拟部分 | 第97-98页 |
6.5 结果与讨论 | 第98-106页 |
6.6 本章小结 | 第106-107页 |
总结与展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-129页 |
致谢 | 第129-131页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文和参与的项目 | 第131-133页 |