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纳米微球—薄膜金属结构表面拉曼散射电磁增强数值模拟初步研究

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

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