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表面等离子体及其在亚微米级测量中应用的数值研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-20页
   ·研究背景及意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-17页
     ·关于SP的研究及应用进展第9-16页
     ·时域有限差分方法研究SP的进展及现状第16-17页
   ·论文拟解决的问题及主要创新第17-18页
   ·论文内容安排第18-20页
第二章 时域有限差分方法和矢量Debye理论第20-51页
   ·引言第20页
   ·时域有限差分方法基本理论第20-31页
     ·麦克斯韦方程组的FDTD离散格式第20-25页
     ·UPML吸收边界第25-29页
     ·入射波源的引入第29-31页
     ·稳定性条件第31页
   ·高数值孔径聚焦光束的矢量Debye理论第31-39页
     ·线偏振光入射的计算第31-37页
     ·径向偏振光入射的计算第37-39页
   ·高数值孔径聚焦光束的FDTD仿真计算第39-48页
     ·在FDTD中用总场/散射场方法带入聚焦光束第39-41页
     ·无电介质分界面焦点光强分布仿真第41-44页
     ·有电介质分界面焦点光强分布计算第44-48页
   ·半球形纳米孔对焦点的移位作用研究第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第三章 表面等离子体理论及色散介质模型第51-72页
   ·引言第51页
   ·表面等离子体的经典电磁理论第51-57页
     ·金属的相对介电系数第51-53页
     ·表面等离子体激子第53-56页
     ·局域表面等离子体第56-57页
   ·描述色散介质的介电系数模型第57-58页
     ·Debye模型第57页
     ·Drude模型第57-58页
     ·Lorentz模型第58页
     ·Drude-Lorentz模型第58页
     ·Drude-CP模型第58页
   ·银的相对介电系数模型参数的选取第58-60页
   ·色散介质介电系数模型在FDTD中的实现方法第60-67页
     ·直接积分方法第60-61页
     ·分段线性递推卷积方法第61-63页
     ·辅助微分方程方法第63-65页
     ·位移算子方法第65-67页
   ·FDTD程序简介第67-68页
   ·几种计算色散介质的FDTD方法的比较第68-71页
   ·本章小结第71-72页
第四章 局域表面等离子体对焦点的超分辨率调制作用第72-83页
   ·仿真结构与条件设置第73-74页
   ·线偏振光入射第74-78页
   ·径向偏振光入射第78-80页
   ·利用LSPs测量双纳米棒之间距离的研究第80-82页
   ·本章小结第82-83页
第五章 双纳米棒波导的光传导与增强作用第83-90页
   ·双纳米棒结构SPPs激发增强系数光谱第83-85页
   ·通过双纳米棒结构的聚焦过程第85-88页
   ·“L”型双纳米棒波导第88-89页
   ·本章小结第89-90页
第六章 结论第90-93页
参考文献第93-102页
发表论文和科研情况说明第102-103页
致谢第103页

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