摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
引言 | 第11-13页 |
1 拉曼光谱的发展历史 | 第13-29页 |
·拉曼光谱的发现、原理和应用 | 第13-15页 |
·拉曼光谱的发展 | 第15-17页 |
·傅里叶变换拉曼光谱技术 | 第15页 |
·激光共振拉曼光谱技术 | 第15-16页 |
·共焦显微拉曼光谱技术 | 第16页 |
·高温拉曼光谱技术 | 第16-17页 |
·光声拉曼光谱技术 | 第17页 |
·表面增强拉曼光谱技术 | 第17页 |
·表面增强拉曼散射 | 第17-27页 |
·表面增强拉曼散射的发现、现象及其特征 | 第18-20页 |
·表面增强拉曼散射理论研究进展 | 第20-25页 |
·表面增强拉曼散射的应用 | 第25-27页 |
·学位论文的主要内容 | 第27-29页 |
2 近场表面增强拉曼散射中的数值计算方法—时域有限差分法 | 第29-55页 |
·时域有限差分法的基本思想 | 第31-34页 |
·Yee氏网格 | 第31页 |
·Maxwell方程的差分形式 | 第31-34页 |
·数值稳定性问题 | 第34-35页 |
·数值色散问题 | 第35页 |
·吸收边界条件 | 第35-41页 |
·二阶 Mur吸收边界 | 第36-37页 |
·PML边界条件 | 第37-41页 |
·散射场计算方法 | 第41-43页 |
·总场和散射场方法 | 第41-42页 |
·分离场公式 | 第42-43页 |
·入射场的设置 | 第43-47页 |
·入射平面波的一般设置 | 第43-44页 |
·多层系统中入射波的设置 | 第44-47页 |
·色散介质中的时域有限差分方程——(FD)~2TD | 第47-54页 |
·金属介质中的(FD)~2TD差分方程 | 第48-50页 |
·程序有效性的验证及对球形银粒子聚集体的模拟 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
3 金属纳米粒子的光学特性 | 第55-69页 |
·金属光学常数的经典理论——Drude模型 | 第55-57页 |
·金属纳米粒子表面等离子体激元共振效应 | 第57-61页 |
·表面等离子体激元 | 第57-59页 |
·球形粒子的等离子体激元共振 | 第59-61页 |
·三角形片状银粒子的近场增强效应 | 第61-63页 |
·双球形银粒子结构的近场增强效应 | 第63-65页 |
·三维多粒子系统的近场增强效应 | 第65-67页 |
·对 Nie等人单分子拉曼信号检测实验中存在问题的解释 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
4 超高灵敏的近场表面增强拉曼散射样品池模拟 | 第69-85页 |
·生物单分子检测技术 | 第69-70页 |
·超高灵敏近场表面增强拉曼散射样品池设计的理论基础 | 第70-77页 |
·银膜—双银球粒子结构的近场增强效应及非常规“热点”的发现 | 第70-73页 |
·超高灵敏近场表面增强拉曼散射样品池模型的数值模拟及参数优化 | 第73-76页 |
·近场表面增强拉曼散射样品池及系统示意图 | 第76-77页 |
·超高灵敏近场表面增强拉曼散射样品池 | 第77-81页 |
·超高灵敏近场表面增强拉曼散射样品池的制作 | 第77-79页 |
·超高灵敏近场表面增强拉曼散射样品池的功效 | 第79-81页 |
·近场表面增强拉曼分子指纹谱分析方法 | 第81-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
5 镀金属膜四棱锥尖纳米探针结构的数值模拟 | 第85-97页 |
·光纤探针的发展 | 第85-86页 |
·镀金属膜光纤探针的数值模拟 | 第86-91页 |
·不同类型光纤探针尖的近场光强分布 | 第86-87页 |
·镀金属膜四棱锥形探针尖尖端近场分布的数值模拟 | 第87-91页 |
·有限单元法在光纤探针尖结构设计中的应用 | 第91-95页 |
·电磁场中的有限单元法的基本思想 | 第92-94页 |
·有限单元法的单元网格 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-97页 |
6 结论与展望 | 第97-100页 |
·本文总结 | 第97-99页 |
·问题及后续工作 | 第99页 |
·创新点摘要 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-114页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
作者简介 | 第116-117页 |