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光波导表面等离子体共振传感方法研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
目录第6-9页
第1章 绪论第9-30页
    1.1 问题的提出第9页
    1.2 选题背景及意义第9-10页
    1.3 表面等离子体共振(SPR)基本情况简介第10-20页
        1.3.1 表面等离子体波(SPW)第10-11页
        1.3.2 表面等离子体共振(SPR)第11-14页
        1.3.3 SPR 基本检测原理与分类第14-16页
        1.3.4 表面等离子体共振的不同模式比较第16-19页
        1.3.5 表面等离子体增强荧光第19-20页
    1.4 SPR 技术研究现状第20-28页
        1.4.1 SPR 技术发展简史第20页
        1.4.2 SPR 研究现状第20-23页
        1.4.3 存在问题第23-24页
        1.4.4 发展方向第24-28页
    1.5 本实验室的研究基础第28页
    1.6 研究内容和方法第28-29页
    1.7 论文各章安排第29-30页
第2章 光波导 SPR 基本理论第30-41页
    2.1 表面等离子体共振基本传感模式与特性第30-34页
        2.1.1 SPW第30-32页
        2.1.2 LRSP第32-33页
        2.1.3 光波导 SPR 模式(CPWR)第33-34页
    2.2 SPR 基础理论第34-40页
        2.2.1 多层膜反射理论第34-39页
        2.2.2 Kretschmann 模型反射率的理论推导第39-40页
    2.3 本章小结第40-41页
第3章 光波导 SPR 传感膜层分析与制备第41-61页
    3.1 SPR 反射谱特征参数第41-42页
    3.2 使用多层膜反射理论分析不同结构的 SPR 传感性能第42-57页
        3.2.1 角度谱型传感器第42-56页
        3.2.2 光谱型光波导 SPR 传感器第56页
        3.2.3 本节小结第56-57页
    3.3 传感膜层的制备及工艺流程第57-60页
        3.3.1 真空磁控溅射法制备金属薄膜第57-58页
        3.3.2 真空蒸发镀膜制备氟化镁介质膜层第58-59页
        3.3.3 本节小结第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第4章 二维光波导 SPR 传感与表面激发荧光性能研究第61-90页
    4.1 二维角度谱型光波导 SPR 传感检测方法第61-72页
        4.1.1 光路设计与传感方法第62-63页
        4.1.2 光路实现第63-68页
        4.1.3 数据处理方法与系统性能指标第68-72页
        4.1.4 本节小结第72页
    4.2 二维角度谱型光波导 SPR 表面激发荧光高光谱分析第72-82页
        4.2.1 高光谱荧光成像第72-74页
        4.2.2 SPR 对称型光波导结构激发荧光高光谱分析第74-76页
        4.2.3 实验结果分析与数据处理第76-81页
        4.2.4 本节小结第81-82页
    4.3 短波长(473nm)光波导 SPR 结构表面激发荧光第82-88页
        4.3.1 短波长激发 CPWR第82-86页
        4.3.2 短波长表面等离子体激发荧光与 CPWR 同时检测第86-88页
    4.4 本章小结第88-90页
第5章 光波导 SPR 传感应用研究第90-101页
    5.1 传感膜层表面修饰第90-93页
        5.1.1 MgF2表面修饰多巴胺聚合物第90-91页
        5.1.2 多巴胺结合性能测试第91-92页
        5.1.3 小结第92-93页
    5.2 光波导 SPR 传感方法用于糖类化合物的检测第93-97页
        5.2.1 背景介绍第93页
        5.2.2 实验材料第93-94页
        5.2.3 实验过程与结果讨论第94-97页
        5.2.4 本节小结第97页
    5.3 人眼房水中血小板衍生生长因子的检测第97-100页
        5.3.1 背景介绍第97-98页
        5.3.2 实验样品与处理流程第98-99页
        5.3.3 实验结果第99-100页
    5.4 本章小结第100-101页
第6章 工作总结与展望第101-103页
    6.1 工作总结与创新点第101-102页
    6.2 未来工作展望第102-103页
参考文献第103-111页
致谢第111-113页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第113页

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