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基于金属纳米结构的光波传输与远场超分辨成像

摘要第1-8页
Abstract第8-13页
第一章 引言第13-23页
   ·纳米光子学对金属光学材料的时代需求第13-14页
   ·SPPs光子学的研究现状第14-17页
   ·慢SPPs的研究现状第17-18页
   ·特异介质的研究现状第18-20页
   ·本文的目的和结构安排第20-23页
第二章 SPPs的基本性质第23-41页
   ·金属的介电常数和物理意义第23-27页
   ·金属与电介质交界面SPPs第27-30页
   ·各种金属电介质波导的色散关系第30-37页
     ·单面电介质包覆金属膜平板波导第30-33页
     ·双面金属包覆电介质波导第33-35页
     ·金属与电介质表面的长程SPPs第35-37页
   ·SPPs的激发方式第37-40页
     ·光栅耦合激发第37-38页
     ·全反射激发第38-39页
     ·其它激发第39-40页
   ·小结第40-41页
第三章 金属异质结构纳米弯曲波导与纳米聚焦第41-55页
   ·纳米弯曲波导第42-47页
     ·金属异质结构纳米直波导第42-44页
     ·金属异质结构纳米弯曲波导第44-46页
     ·T型分束器和M-Z干涉仪第46-47页
   ·纳米光聚焦第47-54页
     ·金属异质结构纳米光聚焦的理论设计第47-49页
     ·数字模拟证明第49-52页
     ·纳米探针与阵列增强第52-54页
   ·小结第54-55页
第四章 金属结构中的"彩虹捕获"效应第55-73页
   ·慢光的物理基础第56-57页
   ·金属表面覆盖渐变高度电介质光栅结构的SPPs彩虹捕获第57-65页
     ·SPPs彩虹捕获第57-64页
     ·SPPs光子寿命第64-65页
   ·金属薄膜表面上覆盖等高啁啾电介质光栅结构SPPs彩虹捕获第65-71页
     ·SPPs彩虹捕获与捕获时间第65-69页
     ·SPPs彩虹释放第69-71页
   ·小结第71-73页
第五章 金属基特异介质实现光学远场超分辨成像第73-91页
   ·金属基特异介质实现远场超分辨成像的物理原理第74-75页
   ·一维远场超分辨成像第75-81页
     ·Ⅴ型金属-电介质多层膜结构第75-76页
     ·数字模拟验证第76-79页
     ·成像性能分析第79-81页
   ·三维远场超分辨成像第81-89页
     ·金字塔型金属电介质多层膜结构第81-82页
     ·二维远场超分辨成像第82-84页
     ·三维远场超分辨成像第84-85页
     ·成像性能分析第85-89页
   ·小结第89-91页
第六章 总结与展望第91-93页
参考文献第93-106页
博士期间已发表和待发表论文第106-107页
致谢第107页

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