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波导结构表面等离子激光双稳态放大器的设计与应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第13-15页
    1.2 表面等离子激元基本理论与特性第15-21页
        1.2.1 单一平面表面等离子激元理论第15-16页
        1.2.2 表面等离子激元波导与波导器件第16-21页
    1.3 表面等离子激元传输损耗与增益补偿研究现状第21-25页
        1.3.1 表面等离子激元传输损耗的研究第21-22页
        1.3.2 单一界面表面等离子激元增益补偿研究第22-23页
        1.3.3 长程表面等离子激元增益补偿研究第23-24页
        1.3.4 金属包层内表面等离子激元增益补偿研究第24-25页
    1.4 纳米等离子光学与表面等离子激光的研究第25-27页
    1.5 表面等离子共振技术及应用研究第27-29页
    1.6 本文的主要研究内容第29-31页
第2章 纳米等离子激光双稳态放大器机制第31-50页
    2.1 局域表面等离子激元简介第31-32页
    2.2 纳米局域表面等离子激元本征模式与格林函数理论第32-36页
        2.2.1 局域表面等离子激元本征模式理论第32-34页
        2.2.2 局域表面等离子激元格林函数第34-35页
        2.2.3 局域表面等离子激元本征共振理论第35-36页
    2.3 金属纳米粒子结构表面等离子激光理论模型第36-43页
        2.3.1 二能级粒子受激辐射模型第36-39页
        2.3.2 纳米系统表面等离子激元的量子化第39-40页
        2.3.3 表面等离子激光的光学布洛赫方程理论第40-43页
    2.4 表面等离子激光机制第43-49页
        2.4.1 表面等离子激光的连续波模式机制第43-45页
        2.4.2 表面等离子激光的双稳态机制第45-49页
    2.5 本章小结第49-50页
第3章 波导结构 SPASER 双稳态放大器理论模型第50-70页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 MIM 波导传输模式分析第51-58页
        3.2.1 MIM 波导基本传输模式第51-52页
        3.2.2 MIM 波导传输线模型第52-54页
        3.2.3 MIM 波导支节结构第54-58页
    3.3 MIM 波导中纳米腔准局域态的研究第58-60页
    3.4 波导结构 SPASER 双稳态放大器模型分析第60-68页
    3.5 本章小结第68-70页
第4章 波导结构 SPASER 双稳态放大器原型器件设计第70-88页
    4.1 引言第70页
    4.2 SPASER 双稳态放大器原型器件结构设计第70-75页
    4.3 SPASER 双稳态放大器材料选择与性能第75-82页
    4.4 SPASER 双稳态放大器阵列设计与 SPP 信号无损传输第82-87页
    4.5 本章小结第87-88页
第5章 SPASER 双稳态放大器在 SPR 生物量传感系统设计中的应用第88-105页
    5.1 引言第88-89页
    5.2 表面等离子共振传感技术及其应用研究第89-94页
        5.2.1 表面等离子共振的光学激发第89-91页
        5.2.2 表面等离子共振传感技术在生物量传感中的应用研究第91-93页
        5.2.3 表面等离子共振传感器的分类与特性研究第93-94页
    5.3 环路吸收法解调的 SPR 传感系统的研究与设计第94-96页
    5.4 光纤环路解调 SPR 生物量传感系统元件第96-101页
        5.4.1 纳米粒子增强型 SPR 生物量传感器设计第96-98页
        5.4.2 光纤环路解调系统元件设计第98-101页
    5.5 波导环路解调 SPR 传感系统第101-103页
    5.6 本章小结第103-105页
结论第105-107页
参考文献第107-114页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第114-116页
致谢第116-117页
作者简介第117页

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