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表面等离子体光电调制器及消逝场激发表面等离子体增强拉曼散射的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-52页
    1.1. 简述表面等离子体第12-18页
        1.1.1. 表面等离子体的基本物理图景第12-13页
        1.1.2. SPs的发展历史第13-17页
        1.1.3. SPs的概念和存在形式第17-18页
    1.2. 表面等离子体的激发过程第18-30页
        1.2.1. 电子束直接激发第20-21页
        1.2.2. 光束间接激发第21-27页
        1.2.3. 光束直接激发(局域表面等离子体)第27-30页
    1.3. 表面等离子体的研究方法第30-35页
        1.3.1. 理论计算方法第30-32页
        1.3.2. SPs结构制备技术第32-34页
        1.3.3. SPs性质表征第34-35页
    1.4. 基于表面等离子体的动态调制器研究第35-39页
        1.4.1. 调制器的概念第35-36页
        1.4.2. 发展历史和发展趋势分析第36-39页
    1.5. 基于表面等离子体的表面增强拉曼散射研究第39-44页
        1.5.1. 拉曼散射及表面增强拉曼散射的概念第39-40页
        1.5.2. SERS研究进展和科学问题第40-44页
    1.6. 表面等离子体的其他热点应用领域第44-50页
        1.6.1. 等离子体超材料第44页
        1.6.2. 量子等离子体第44-46页
        1.6.3. 等离子体非线性光学第46-47页
        1.6.4. 等离子体纳米聚焦第47-48页
        1.6.5. 等离子体纳米激光器第48-50页
    1.7. 本论文的研究主题及意义第50-52页
第二章 基于液晶的等离子体调制器制备与性质研究第52-76页
    2.1. 基于液晶的等离子体滤光片的制备第52-58页
        2.1.1. 实验中所用的材料和仪器第53-54页
        2.1.2. 银光栅的制备与表征第54-58页
    2.2. 角度分辨散射光谱检测系统搭建第58-60页
    2.3. 薄金属光栅性质的研究第60-70页
        2.3.1. 薄金属光栅SPs的耦合机制第60-62页
        2.3.2. 薄金属光栅角度分辨散射性质的实验表征与分析第62-67页
        2.3.3. 基于FDTD的等离子体动态调控的机制分析第67-70页
    2.4. 基于液晶的等离子体调制器性质表征第70-73页
    2.5. 基于液晶的等离子体调制器对透射光谱的动态调控第73-75页
    2.6. 本章总结及展望第75-76页
第三章 集成化等离子体增强拉曼散射光谱仪的研制第76-96页
    3.1. 集成化等离子体增强拉曼散射光谱仪物理原理第77-84页
        3.1.1. iPERS的研究背景第77-81页
        3.1.2. iPERS的设计原理第81-84页
    3.2. 集成化等离子体增强拉曼谱仪光机部分的设计与测试第84-90页
        3.2.1. iPERS光机主体结构设计第84-87页
        3.2.2. 镜头的设计第87-89页
        3.2.3. 集成化等离子体增强拉曼散射谱仪基本性能测试第89-90页
    3.3. 集成化等离子体增强拉曼散射谱仪的SERS性能第90-94页
        3.3.1. 增强芯片的制备和表征第90-92页
        3.3.2. iPERS的SERS增强性能的测试和分析第92-94页
    3.4. 本章总结及展望第94-96页
第四章 平面波导激发表面等离子体增强拉曼散射研究第96-116页
    4.1. 角度激发拉曼光谱检测系统第99-101页
    4.2. 实验原理第101-108页
        4.2.1. 平面波导激发局域表面等离子体的基本物理结构第102-103页
        4.2.2. 平面波导模式形成的理论解释第103-104页
        4.2.3. 波导激发LSPs增强SERS的增强机制分析第104-108页
    4.3. 实验部分第108-114页
        4.3.1. 平面波导的制备及波导模式的表征第108-110页
        4.3.2. 波导表面纳米结构的制备及形貌表征第110-112页
        4.3.3. 波导激发LSPs增强SERS性能的测试第112-114页
    4.4. 本章总结及展望第114-116页
第五章 全文总结及展望第116-119页
    5.1 全文总结第116-117页
    5.2 展望第117-119页
附录1 几种表面等离子体系统的FDTD计算第119-129页
    附 1-1. 不同间隙尺寸的二聚体电磁场计算第119-121页
    附 1-2. 银膜表面单个银纳米粒子的局域电场第121-122页
    附 1-3. 不同数量的纳米粒子聚集体的局域电场计算第122-123页
    附 1-4. 硅纳米柱上的热退火纳米粒子SERS基底第123-124页
    附 1-5. 银三角板与银纳米粒子复合结构局域电场计算第124-126页
    附 1-6. 基于多孔氧化铝模板的三维SERS基底计算第126-127页
    附 1-7. 纳米柱阵列局域电磁场及表面电荷分布计算第127-129页
附录2 高压光谱检测方法第129-134页
    附 2-1. 压力下光谱检测原理第129-130页
    附 2-2. 红宝石压力标定技术第130-131页
    附 2-3. 不同压力荧光光谱检测第131-132页
    附 2-4. 不同压力拉曼光谱检测第132-134页
参考文献第134-153页
作者简介及攻读学位期间取得的科研成果第153-159页
后记与致谢第159-160页

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