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金属光栅和微纳结构中等离子体共振特性及机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 表面等离子体亚波长光学的发展历程第13-17页
        1.2.1 超强光透射(EOT)第13-16页
        1.2.2 超强光透射的物理机理第16-17页
    1.3 金属纳米粒子的局域表面等离子体共振(LSPR)第17-19页
        1.3.1 LSPR基本特性第17-18页
        1.3.2 LSPR研究现状第18-19页
    1.4 微纳结构等离子体的几个相关研究方向第19-25页
        1.4.1 表面等离子体波导第19-20页
        1.4.2 金属表面等离子体聚焦成像第20-21页
        1.4.3 异质结构波导第21-22页
        1.4.4 等离子体诱导透明第22-24页
        1.4.5 超材料结构及等离子波导耦合系统实现等离子体诱导透明第24-25页
    1.5 表面等离子体光子学器件的研究和应用第25-26页
    1.6 本论文的主要内容及章节安排第26-27页
    1.7 本论文的创新点第27-28页
第二章 相关理论和计算方法第28-40页
    2.1 引言第28页
    2.2 表面等离子体相关基本理论第28-33页
        2.2.1 表面等离子体激元的性质第28-32页
        2.2.2 金属介质的色散性质:金属自由电子气模型(Drude模型)第32-33页
    2.3 时域有限差分法第33-40页
        2.3.1 麦克斯韦方程组及其FDTD形式第33-36页
        2.3.2 数值稳定性第36-38页
        2.3.3 边界条件第38-40页
第三章 复合结构金属光栅表面等离子及相位共振特性研究第40-62页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 具有凸起结构的复合金属光栅第41-47页
        3.2.1 理论模型第41-42页
        3.2.2 数值结果与分析第42-47页
    3.3 具有对称和非对称凸起结构的金属光栅第47-52页
        3.3.1 理论模型第47-48页
        3.3.2 对称模型第48-50页
        3.3.3 非对称模型第50-52页
    3.4 H-shaped及其复合结构光栅第52-58页
        3.4.1 理论模型第52-53页
        3.4.2 数值结果与分析第53-58页
    3.5 介质环境的复合性对相位共振的影响第58-60页
        3.5.1 理论模型第58-59页
        3.5.2 结果与分析第59-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第四章 异质结构金属光栅的等离子光学传输特性第62-70页
    4.1 引言第62页
    4.2 研究模型和方法第62-63页
    4.3 数值结果与分析第63-69页
        4.3.1 不同层数的影响第63-66页
        4.3.2 N=1时狭缝宽度和厚度的影响第66-67页
        4.3.3 不同金属比例对透射谱的影响第67-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 对称和非对称C-shaped微纳结构中类等离子诱导透明效应第70-80页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 微纳超材料结构设计、计算模型及方法第71-72页
    5.3 结果与讨论第72-78页
        5.3.1 非对称C-shaped微纳超材料结构第72-76页
        5.3.2 对称C-shaped微纳超材料结构第76-78页
    5.4 本章小结第78-80页
第六章 金属纳米管及阵列结构表面等离子体共振特性研究第80-94页
    6.1 引言第80-81页
    6.2 环形金属纳米管及其阵列结构表面等离子光学传输特性第81-87页
        6.2.1 环形纳米管模型和计算方法第81-82页
        6.2.2 环形纳米管与圆形纳米管之间的区别第82页
        6.2.3 从单个环形纳米管到二聚物,再到阵列结构的表面等离子共振光学传输特性的演化规律第82-84页
        6.2.4 环形管阵列结构随其他参数变化的规律第84-87页
    6.3 方核金属纳米管阵列的表面等离子光学传输特性第87-93页
        6.3.1 方核金属纳米管阵列模型和计算方法第87页
        6.3.2 数值结果与讨论第87-93页
    6.4 本章小结第93-94页
第七章 总结与展望第94-96页
    7.1 总结第94-95页
    7.2 展望第95-96页
参考文献第96-110页
攻读博士学位期间主要研究成果第110-112页
致谢第112页

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