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介质/金属—核/壳等离激元结构中的光学三次谐波和荧光辐射过程的增强与调控

摘要第3-6页
Abstract第6-9页
第一章 绪论第13-30页
    §1.1 表面等离极化激元波与局域等离激元第13-16页
        §1.1.1 表面等离极化激元波第13-15页
        §1.1.2 局域表面等离激元第15-16页
    §1.2 表面等离激元相关的非线性光学效应第16-23页
        §1.2.1 非线性光学效应简介第16-17页
        §1.2.2 金属微结构相关的非线性光学效应第17-23页
    §1.3 论文的主要内容第23-26页
    参考文献第26-30页
第二章 金纳米半球壳阵列中的三次谐波产生第30-51页
    §2.1 引言第30-33页
    §2.2 金纳米半球壳阵列的制备第33-36页
        §2.2.1 二维胶体晶体模板的制备第33-34页
        §2.2.2 金纳米半球壳的制备第34-36页
    §2.3 半球壳样品的线性光谱及线性数值模拟第36-40页
    §2.4 半球壳样品中的三次谐波产生第40-47页
        §2.4.1 非线性测量实验装置第40-41页
        §2.4.2 非线性测量结果第41-45页
        §2.4.3 对非线性结果的分析第45-47页
    §2.5 本章小结第47-49页
    参考文献第49-51页
第三章 金属纳米球腔阵列中的三次谐波产生及调控第51-77页
    §3.1 引言第51-52页
    §3.2 完整金属纳米球腔的线性行为第52-58页
        §3.2.1 MIE散射理论第52-55页
        §3.2.2 用MIE散射理论计算单个微纳颗粒的线性性质第55-58页
    §3.3 金属微纳球腔对三次谐波产生的调控第58-65页
        §3.3.1 单个金属球腔结构中三次谐波产生的计算第58-60页
        §3.3.2 金属纳米球腔阵列中三次谐波产生的计算第60-65页
    §3.4 金属纳米球腔阵列的实验制备以及非线性测量第65-72页
        §3.4.1 金属纳米球腔阵列的实验制备第65-67页
        §3.4.2 金属纳米球腔阵列中的三次谐波产生第67-72页
    §3.5 本章小结第72-74页
    参考文献第74-77页
第四章 利用球腔中的双共振效应增强三次谐波产生第77-103页
    §4.1 引言第77-80页
    §4.2 利用双共振效应增强三次谐波产生效率的理论模型第80-86页
        §4.2.1 利用腔模增强单个THG点源的辐射效率第81-84页
        §4.2.2 球腔中存在多个相干THG点源时的辐射效率第84-86页
    §4.3 金属介质球腔的线性光学性质第86-93页
        §4.3.1 金属介质球腔中的高阶腔模第87-90页
        §4.3.2 腔模共振波长匹配的调节第90-93页
    §4.4 球腔样品中THG产生效率的计算第93-99页
        §4.4.1 非双共振情况下的THG产生效率第93-95页
        §4.4.2 双共振情况下的THG产生效率第95-99页
    §4.5 本章小结第99-101页
    参考文献第101-103页
第五章 球腔结构对荧光光谱以及荧光分布的整形第103-124页
    §5.1 引言第103-106页
    §5.2 球腔结构对分子荧光光谱的塑形第106-113页
        §5.2.1 样品的制备与线性表征第106-109页
        §5.2.2 球腔样品的荧光谱整形第109-113页
    §5.3 球腔结构对荧光远场角度分布的塑形第113-119页
        §5.3.1 非检偏测量下荧光角谱整形第114-116页
        §5.3.2 检偏测量下荧光角谱整形第116-119页
    §5.4 本章小结第119-121页
    参考文献第121-124页
第六章 总结与展望第124-127页
    §6.1 总结第124-126页
    §6.2 展望第126-127页
攻读博士学位期间发表的论文第127-128页
致谢第128-130页

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