摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-36页 |
§1.1 表面等离极化激元波以及局域等离激元共振 | 第11-15页 |
§1.1.1 平面金属/介质表面的表面等离极化激元波 | 第11-13页 |
§1.1.2 金属纳米颗粒的局域等离激元共振 | 第13-15页 |
§1.2 等离激元集成电路以及相关器件 | 第15-22页 |
§1.2.1 等离激元集成电路 | 第15-17页 |
§1.2.2 等离激元分立器件 | 第17-22页 |
§1.3 表面等离激元的受激辐射以及等离激元纳米激光器 | 第22-25页 |
§1.3.1 表面等离激元的受激辐射概念 | 第22-24页 |
§1.3.2 等离激元纳米激光器 | 第24-25页 |
§1.4 超构材料以及人造“磁原子”结构 | 第25-32页 |
§1.4.1 超构材料 | 第26-29页 |
§1.4.2 人造“磁原子”结构 | 第29-32页 |
§1.5 论文的主要内容 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-36页 |
第二章 梯形截面的狭缝等离激元波导 | 第36-57页 |
§2.1 引言 | 第36页 |
§2.2 衡量等离激元波导工作品质的物理参数 | 第36-39页 |
§2.3 梯形截面的狭缝等离激元波导的传播特性和模式场 | 第39-44页 |
§2.4 梯形截面的狭缝等离激元波导的工作稳定性 | 第44-51页 |
§2.4.1 凹槽深度的调控 | 第44-46页 |
§2.4.2 凹槽劈尖角度的调控 | 第46-49页 |
§2.4.3 凹槽劈尖钝化程度的调控 | 第49-50页 |
§2.4.4 凹槽介质衬底的影响 | 第50-51页 |
§2.5 基于梯形凹槽等离激元波导设计的回音廊共振器 | 第51-54页 |
§2.6 本章小结 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
第三章 基于腔模共振的银球壳纳米激光器 | 第57-73页 |
§3.1 引言 | 第57-58页 |
§3.2 纳米激光器的阈值 | 第58-61页 |
§3.3 金属纳米球壳中的LSP腔模共振 | 第61-64页 |
§3.4 基于腔模共振的银球壳纳米激光器的阈值水平 | 第64-65页 |
§3.5 几何参数调控对于银球壳纳米激光器阈值的影响 | 第65-67页 |
§3.6 对称破缺的银球壳纳米激光器的阈值水平 | 第67-70页 |
§3.7 本章小结 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
第四章 类SRRs金双三角纳米颗粒阵列的磁共振性质 | 第73-92页 |
§4.1 引言 | 第73-76页 |
§4.2 垂直入射条件下金双三角纳米颗粒阵列的磁共振性质 | 第76-79页 |
§4.3 金双三角纳米颗粒磁共振的调控 | 第79-82页 |
§4.3.1 金属沉积角度的调控 | 第79-80页 |
§4.3.2 胶体微球掩膜尺寸的调控 | 第80-82页 |
§4.4 斜角入射条件下金双三角纳米颗粒阵列的磁共振性质 | 第82-84页 |
§4.5 对称与反对称磁共振的耦合 | 第84-88页 |
§4.6 本章小结 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第五章 全文总结 | 第92-95页 |
攻读博士学位期间发表的论文和申请的专利 | 第95-98页 |
致谢 | 第98-100页 |