首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--特种结构材料论文

纳米复合薄膜的近场光学性能

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

论文共126页,点击 下载论文
上一篇:粘弹性人工边界及其与透射人工边界的比较研究
下一篇:钢丝网架聚苯板外保温体系上瓷砖饰面粘结强度的研究