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基于双金属纳米探针的多目标识别

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
1 研究背景第7-12页
    1.1 研究目的及意义第7页
    1.2 国内外研究现状第7-10页
    1.3 研究内容第10-12页
2 金纳米粒子探针的耦合效应与光谱分析第12-24页
    2.1 局部表面等离子体效应第12-13页
    2.2 金纳米粒子二聚体的耦合共振原理第13-14页
    2.3 电磁场的数值计算方法第14-17页
        2.3.1 常见的电磁场计算方法第14-15页
        2.3.2 时域有限差分法第15-17页
    2.4 平面波入射下金纳米粒子二聚体探针的光学截面第17-19页
        2.4.1 金纳米粒子二聚体探针的消光原理第17-18页
        2.4.2 金纳米粒子二聚体探针的消光模型第18-19页
    2.5 金纳米粒子二聚体的光谱分布第19-23页
    2.6 本章小结第23-24页
3 高汇聚光下金纳米粒子二聚体探针散射性质研究第24-36页
    3.1 高汇聚光的光学特性第24-26页
    3.2 高汇聚光下金纳米粒子二聚体远场散射分布数值模拟第26-28页
    3.3 基于FDTD数值仿真模拟结果分析第28-32页
        3.3.1 金纳米粒子二聚体探针沿y轴方向的散射电场分布第28-30页
        3.3.2 金纳米粒子二聚体探针沿x轴方向的散射电场分布第30-32页
    3.4 正交偏振成像系统下的金纳米粒子二聚体探针的散射场分布第32-34页
    3.5 本章小结第34-36页
4 识别和定位多个金纳米粒子二聚体探针的方法第36-44页
    4.1 生物大分子的散射场振幅分布第36-38页
    4.2 生物成像系统中探针粒子的散射场分布数值模拟第38-40页
    4.3 基于探针与生物大分子的散射场图像完成对探针定位的方法第40-42页
        4.3.1 目标区域图像的提取第40-41页
        4.3.2 目标区域内振幅的确定第41-42页
    4.4 结果分析第42-43页
    4.5 本章小结第43-44页
结论与展望第44-46页
参考文献第46-51页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第51-52页
致谢第52-54页

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