摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第7-16页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第7-8页 |
1.2 表面等离子体的基本性质及激发方式 | 第8-11页 |
1.3 复合薄膜的国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
第2章 金属电介质纳米复合薄膜的表面等离子体性质 | 第16-35页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 表面等离子体共振 | 第16-20页 |
2.2.1 金属内部的等离子体振荡 | 第16-17页 |
2.2.2 金属表面的等离子体振荡 | 第17-18页 |
2.2.3 表面电磁波的TM和TE形式 | 第18-20页 |
2.3 基于KRESTCHMANN结构耦合的金属电介质纳米复合薄膜的表面等离子体共振 | 第20-24页 |
2.3.1 Krestchmann装置 | 第20-22页 |
2.3.2 金属电介质纳米复合薄膜及有效介质近似理论 | 第22-24页 |
2.4 金属电介质纳米复合薄膜的表面等离子体共振角谱 | 第24-26页 |
2.5 金属填充率对表面等离子体共振的影响 | 第26-28页 |
2.6 金属电介质纳米复合薄膜的内部场强分布 | 第28-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 薄膜的各向异性对表面等离子体波的影响 | 第35-48页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 物质的各向异性 | 第35-36页 |
3.3 由各向异性薄膜构成的装置的反射率计算 | 第36-43页 |
3.4 各向异性晶体薄膜内部TE波与TM波的相互转换 | 第43-46页 |
3.5 各向异性薄膜的厚度对表面等离子体激发的影响 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-55页 |
致谢 | 第55页 |