双面金属包覆波导原理及其应用研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 综述 | 第12-30页 |
·双面金属包覆波导 | 第12-13页 |
·生物传感的国内外发展现状 | 第13-18页 |
·晶体电光系数和压电系数的同时测量 | 第18-22页 |
·本论文的主要研究内容和创新之处 | 第22-25页 |
·本论文的主要研究内容 | 第22-24页 |
·本论文的创新之处 | 第24-25页 |
·参考文献 | 第25-30页 |
第二章 双面金属包覆波导基础 | 第30-62页 |
·引言 | 第30页 |
·光波方程 | 第30-36页 |
·麦克斯韦方程 | 第30-31页 |
·物质方程 | 第31-32页 |
·波动方程 | 第32-33页 |
·波电磁场边界条件 | 第33-34页 |
·坡印廷矢量 | 第34-36页 |
·平板光波导的线光学模型 | 第36-40页 |
·平板光波导 | 第36页 |
·平板波导的模式 | 第36-37页 |
·平板波导的导模 | 第37-40页 |
·表面等离子波 | 第40-44页 |
·表面等离子波存在条件 | 第40-43页 |
·表面等离子波的激发 | 第43-44页 |
·单面金属包覆波导 | 第44-48页 |
·模式本征方程 | 第44-45页 |
·单面金属包覆波导性质 | 第45-48页 |
·双面金属包覆介质波导 | 第48-51页 |
·模式本征方程 | 第48-49页 |
·自由空间耦合技术 | 第49-51页 |
·毫米尺度双面金属包覆波导 | 第51-55页 |
·毫米尺度双面金属包覆波导中的超高阶模 | 第51-52页 |
·超高阶导模的特性 | 第52-55页 |
·分析软件 | 第55-60页 |
·计算方法 | 第55-59页 |
·设计思想 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60页 |
·参考文献 | 第60-62页 |
第三章 空芯金属包覆波导传感器 | 第62-100页 |
·引言 | 第62页 |
·双面金属包覆波导的传感原理 | 第62-66页 |
·双面金属包覆波的结构 | 第62页 |
·双面金属包覆波导的衰减全反射谱 | 第62-64页 |
·双面金属包覆波导结构的传感原理 | 第64-66页 |
·共振模传感器灵敏度分析 | 第66-80页 |
·理论分析 | 第66-77页 |
·灵敏度的定义 | 第66-68页 |
·表面等离子共振 | 第68-69页 |
·长程表面等离子共振 | 第69-74页 |
·导模共振 | 第74-77页 |
·统一的灵敏度公式 | 第77-78页 |
·振荡场传感器 | 第78-79页 |
·数值比较 | 第79-80页 |
·空芯金属包覆波导传感器的制备 | 第80-86页 |
·材料加工 | 第81-82页 |
·端面抛光 | 第82页 |
·元件清洗 | 第82-83页 |
·薄膜溅射 | 第83-85页 |
·传感器样件的组装 | 第85-86页 |
·实验验证 | 第86-96页 |
·器件结构参数和激光光束对 ATR 峰的影响 | 第86-90页 |
·器件结构参数对 ATR 峰的影响 | 第86-88页 |
·激光光束对 ATR 峰的影响 | 第88-90页 |
·低浓度葡萄糖溶液的测量 | 第90-94页 |
·传感器平行度的调节 | 第90-91页 |
·扫描 ATR 吸收峰 | 第91-93页 |
·低浓度葡萄糖溶液的检测 | 第93-94页 |
·测量结果分析 | 第94页 |
·大肠杆菌增值的实时监测 | 第94-96页 |
·本章小节 | 第96-97页 |
·参考文献 | 第97-100页 |
第四章 PMN-PT电光系数和压电系数的同时测量 | 第100-112页 |
·引言 | 第100-101页 |
·测量原理 | 第101-105页 |
·样品的制备 | 第105-107页 |
·实验与测试 | 第107-109页 |
·分析讨论 | 第109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
·参考文献 | 第110-112页 |
第五章 总结与展望 | 第112-116页 |
·工作总结 | 第112-113页 |
·工作展望 | 第113-116页 |
致谢 | 第116-118页 |
攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第118页 |