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 |