摘 要 | 第1-5页 |
ABSTRACT(英文摘要) | 第5-10页 |
主要符号对照表 | 第10-11页 |
第一章 引 言 | 第11-33页 |
·课题的目的和意义 | 第11页 |
·近场光学简介 | 第11-13页 |
·近场光存储与超衍射分辨近场结构 | 第13-21页 |
·近场光存储 | 第13-15页 |
·超衍射分辨近场结构(Super-RENS) | 第15-16页 |
·Sb型Super-RENS的作用机理 | 第16-21页 |
·金属颗粒-绝缘体复合薄膜 | 第21-32页 |
·金属颗粒-绝缘体复合薄膜简介 | 第21-22页 |
·宏观光学性质 | 第22-25页 |
·局域增强场 | 第25-26页 |
·宏观光学性质的计算 | 第26-30页 |
·金属颗粒间的相互作用 | 第30-32页 |
·本课题的研究对象、目标和各部分的主要内容 | 第32-33页 |
第二章 纳米复合薄膜的制备和测试方法 | 第33-41页 |
·纳米复合薄膜的制备方法 | 第33-37页 |
·超衍射分辨近场结构(Super-RENS)的制备 | 第33-35页 |
·金属颗粒-绝缘体复合薄膜的制备 | 第35-37页 |
·基本性能测试方法 | 第37-39页 |
·膜厚测量和成分分析 | 第37页 |
·薄膜微观结构观察 | 第37-38页 |
·光学性能测试 | 第38页 |
·薄膜晶体结构分析 | 第38-39页 |
·电学性质分析 | 第39页 |
·光存储介质的静态测试 | 第39-41页 |
·实验方法 | 第39-40页 |
·实验结果观察 | 第40-41页 |
第三章 SUPER-RENS的增强和超衍射分辨性能 | 第41-53页 |
·Sb膜和GeSbTe薄膜的微观结构 | 第41-42页 |
·Super-RENS中各层的物理性质 | 第42-45页 |
·晶化温度 | 第42-44页 |
·宏观光学性质 | 第44-45页 |
·Super-RENS对光存储性能的影响 | 第45-52页 |
·Sb型Super-RENS的增强和超衍射分辨性能 | 第45-49页 |
·近场距离的影响 | 第49-51页 |
·Sb膜与Al膜的比较 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 SUPER-RENS的超衍射分辨机理研究 | 第53-63页 |
·已有理论的局限 | 第53-55页 |
·尺寸效应对Sb膜的影响 | 第55-56页 |
·Sb膜的超衍射分辨性能计算 | 第56-61页 |
·近场距离的影响 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 金属颗粒-绝缘体复合薄膜的近场光学增强 | 第63-81页 |
·材料选择 | 第63页 |
·金属颗粒-绝缘体复合薄膜的显微结构 | 第63-67页 |
·宏观光学性能 | 第67-71页 |
·Sb-SiN复合薄膜 | 第67-69页 |
·Ag-SiN复合薄膜 | 第69-71页 |
·近场增强性能 | 第71-80页 |
·Sb-SiN复合薄膜 | 第71-76页 |
·Ag-SiN复合薄膜 | 第76-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 金属颗粒-绝缘体复合薄膜的光学性能计算 | 第81-103页 |
·计算前的准备 | 第81-82页 |
·宏观光学性能的计算 | 第82-94页 |
·根据等效介质理论计算的结果 | 第82-83页 |
·根据小颗粒散射理论计算的结果 | 第83-85页 |
·金属颗粒之间的表面等离子体耦合 | 第85-94页 |
·局域增强场的计算 | 第94-101页 |
·金属颗粒散射对近场光强的影响 | 第94-96页 |
·表面等离子体耦合对近场光强的影响 | 第96-98页 |
·局域增强场的模拟 | 第98-100页 |
·局域增强场对记录层烧蚀过程的影响 | 第100-101页 |
·Sb-SiN复合薄膜和Ag-SiN复合薄膜的比较 | 第101页 |
·本章小结 | 第101-103页 |
第七章 SUPER-RENS和金属颗粒-绝缘体复合薄膜的比较 | 第103-106页 |
·近场光学性能的比较 | 第103页 |
·表面等离子体作用方式的比较 | 第103-106页 |
第八章 结论 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-117页 |
致谢及声明 | 第117-118页 |
附录A 与本论文有关的物理常数 | 第118-119页 |
附录B SB-SIN复合薄膜的应用:超衍射分辨载玻片 | 第119-125页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第125-126页 |