表目录 | 第1-7页 |
图目录 | 第7-10页 |
摘要 | 第10-12页 |
Abstract | 第12-14页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
·表面等离子体激元(SPP)的基本性质 | 第14-21页 |
·表面等离子体激元的存在条件及色散关系 | 第14-17页 |
·表面等离子体激元的空间尺度 | 第17-18页 |
·表面等离子体激元的光激发 | 第18-20页 |
·表面等离子体激元的场增强效应 | 第20-21页 |
·光子晶体光纤及其后处理技术 | 第21-24页 |
·光子晶体光纤简介 | 第21-22页 |
·光子晶体光纤后处理技术简介 | 第22-24页 |
·光纤表面等离子体共振的传感器 | 第24-32页 |
·光纤 SPR 传感器的基本原理 | 第24-27页 |
·传统光纤 SPR 传感器 | 第27-29页 |
·光子晶体光纤 SPR 传感器 | 第29-32页 |
·本文的研究内容与结构安排 | 第32-34页 |
第二章 表面等离子体共振在反射率控制中的应用 | 第34-44页 |
·利用表面等离子体共振控制反射率的原理及设计 | 第34-37页 |
·基本原理与装置设计 | 第34-35页 |
·反射率的特征矩阵计算方法 | 第35-37页 |
·温度对表面等离子体共振的影响 | 第37-40页 |
·温度变化对金属膜介电常数及厚度的影响 | 第37-40页 |
·温度变化对电介质层折射率的影响 | 第40页 |
·数值计算结果及讨论 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第三章 基于光子晶体光纤的表面等离子体共振传感器 | 第44-70页 |
·同轴电介质-金属-电介质结构表面等离子体激元色散研究 | 第44-50页 |
·同轴 DMD 对称结构色散方程 | 第45-47页 |
·数值计算结果对比 | 第47-50页 |
·基于包层外镀膜 PCF 的 SPR 折射率传感器 | 第50-56页 |
·光纤传感器结构 | 第51-52页 |
·模拟结果和讨论 | 第52-56页 |
·基于包层外镀膜 PCF 的 SPR 温度传感器 | 第56-61页 |
·光纤温度传感器结构 | 第57页 |
·温度对传感器各部分材料的影响 | 第57-59页 |
·结果与讨论 | 第59-61页 |
·基于选择性空气孔镀膜 PCF 的 SPR 温度传感器 | 第61-68页 |
·传感器的结构及理论分析 | 第61-64页 |
·模拟结果分析 | 第64-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第四章 选择性液体填充光子晶体光纤研究 | 第70-90页 |
·选择性液体填充光子晶体光纤中的模式及传输特性 | 第70-76页 |
·放射状混合 PCF 中的模式 | 第71-73页 |
·选择性液体填充 PCF 的传输特性 | 第73-76页 |
·选择性液体填充光子晶体光纤的制作 | 第76-79页 |
·PCF 的选择性空气孔塌缩技术 | 第76-77页 |
·液体填充技术 | 第77-79页 |
·金溶胶的局域表面等离子体共振吸收 | 第79-85页 |
·选择性金溶胶填充 PCF 热光特性的实验研究 | 第85-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第五章 总结与展望 | 第90-94页 |
·工作总结 | 第90-91页 |
·主要创新点 | 第91-92页 |
·后续工作展望 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-105页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第105-106页 |
附录 文中用到的缩写 | 第106页 |