太赫兹连续波成像及光子晶体光纤表面等离子体共振传感研究
中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-33页 |
·THz的主要特性 | 第10-11页 |
·THz技术的主要应用方向 | 第11-20页 |
·THz时域光谱技术 | 第11-14页 |
·THz成像技术 | 第14-17页 |
·THz通信技术 | 第17-19页 |
·THz监视与探测技术 | 第19-20页 |
·THz天文学 | 第20页 |
·THz成像技术的发展状况 | 第20-22页 |
·PCF技术 | 第22-24页 |
·SPR传感技术 | 第24-28页 |
·PCF-SPR传感技术 | 第28-31页 |
·论文的主要内容 | 第31-33页 |
第二章 高质量的THz连续波点描成像系统 | 第33-50页 |
·THz成像技术 | 第33-38页 |
·THz脉冲成像 | 第33-34页 |
·THz连续波成像 | 第34-36页 |
·THz连续波成像发展现状 | 第36-37页 |
·THz连续波成像技术存在的问题 | 第37-38页 |
·高质量的THz连续波点扫描成像系统 | 第38-43页 |
·影响成像质量因素分析 | 第43-47页 |
·THz光斑的大小 | 第44-45页 |
·电控平移台的运动步长 | 第45-46页 |
·斩波器的频率 | 第46-47页 |
·THz连续波对典型样品成像 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第三章 大孔径微流体通道PCF-SPR传感 | 第50-69页 |
·PCF数值计算方法 | 第50-53页 |
·PCF中SPR的产生 | 第53-55页 |
·大孔径微流体通道PCF-SPR传感 | 第55-68页 |
·有限元法计算PCF | 第55-56页 |
·边界条件的选择 | 第56-58页 |
·大孔径微流体通道PCF-SPR传感模型 | 第58-61页 |
·讨论分析 | 第61-65页 |
·传感器灵敏度和分辨率 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第四章 基于液芯PCF-SPR温度传感 | 第69-82页 |
·基于液芯PCF-SPR温度传感 | 第70-71页 |
·基于液芯PCF-SPR温度传感的数值模拟 | 第71-81页 |
·液芯直径不同时对SPR的影响 | 第73-75页 |
·温度不同时对SPR的影响 | 第75-77页 |
·金属膜厚度不同时对SPR的影响 | 第77-80页 |
·传感器灵敏度和分辨率 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第五章 基于PCF-SPR传感的实验研究 | 第82-97页 |
·实验简介 | 第82-90页 |
·PCF | 第83-85页 |
·金属镀膜 | 第85-89页 |
·连续宽带光源及其耦合 | 第89-90页 |
·基于PCF-SPR的理论与实验验证 | 第90-96页 |
·理论效果模拟 | 第91-94页 |
·实验过程以及结果 | 第94-96页 |
·本章小结 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-118页 |
发表论文和科研情况说明 | 第118-120页 |
发表的论文 | 第118-119页 |
投稿论文 | 第119页 |
参与的科研项目 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |