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金属微纳结构对荧光的调控

中文摘要第7-10页
ABSTRACT第10-13页
第一章 前言第14-39页
    1.1 荧光理论第16-19页
        1.1.1 荧光的发光原理第16-17页
        1.1.2 荧光寿命第17-18页
        1.1.3 荧光淬灭第18-19页
        1.1.4 荧光的各种辐射第19页
    1.2 金属微纳结构第19-25页
        1.2.1 表面等离极化激元第20-21页
        1.2.2 SPP的色散关系第21-22页
        1.2.3 耦合产生SPP的方法第22-25页
    1.3 论文结构与安排第25-27页
    参考文献第27-39页
第二章 周期光栅结构的色散关系第39-59页
    2.1 引言第39页
    2.2 带隙的理论第39-42页
    2.3 带隙的模拟与计算第42-49页
        2.3.1 光栅宽度d对带隙的影响第42-46页
        2.3.2 光栅深度h对带隙的影响第46-49页
    2.4 色散关系的模拟第49-51页
    2.5 色散关系的测量第51-55页
    2.6 本章小结第55-56页
    参考文献第56-59页
第三章 表面等离激元带边荧光增强第59-77页
    3.1 引言第59页
    3.2 复合光栅结构第59-61页
    3.3 态密度及色散关系的研究第61-66页
        3.3.1 一维周期光栅结构的态密度第61-63页
        3.3.2 复合结构的色散关系研究第63-66页
    3.4 荧光光谱测量第66-71页
    3.5 本章小结第71-72页
    参考文献第72-77页
第四章 通过SPP和F-P腔模式耦合实现荧光自发辐射的放大第77-101页
    4.1 引言第77页
    4.2 F-P微腔第77-80页
        4.2.1 微腔品质因子第78-79页
        4.2.2 微腔内的场强增强第79页
        4.2.3 Purcell因子第79页
        4.2.4 低阈值激光第79-80页
    4.3 产生微腔的几种模型第80-84页
        4.3.1 平面微腔第80-82页
        4.3.2 球面微腔第82页
        4.3.3 柱形微腔第82-83页
        4.3.4 回音壁模式微腔第83-84页
    4.4 SPP与平面微腔的耦合第84-93页
    4.5 本章小结第93-94页
    参考文献第94-101页
第五章 金属微腔激光第101-112页
    5.1 引言第101-102页
    5.2 光子晶体微腔激光器第102-104页
    5.3 金属SPP微腔第104-108页
    5.4 本章小结第108-109页
    参考文献第109-112页
第六章 总结与展望第112-115页
攻读博士学位期间发表的论文、参加的学术会议第115-117页
致谢第117-119页

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