摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 表面等离激元性质概述 | 第13-17页 |
1.1.1 介质-金属表面处的表面等离激元 | 第14-15页 |
1.1.2 表面等离激元的光激发方式 | 第15-17页 |
1.2 表面等离激元超表面简介 | 第17-23页 |
1.2.1 超表面原理 | 第18-20页 |
1.2.2 超表面应用 | 第20-23页 |
1.3 等离激元调控荧光辐射简介 | 第23-27页 |
1.3.1 荧光辐射基本原理 | 第24页 |
1.3.2 等离激元调控荧光辐射机制 | 第24-27页 |
1.4 本论文主要研究工作 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-33页 |
第二章 微纳加工过程中存在的问题及解决方法 | 第33-47页 |
2.1 聚焦离子束刻蚀(FIB) | 第33-40页 |
2.1.1 精确控制刻蚀深度 | 第34-35页 |
2.1.2 精确控制刻蚀形状 | 第35-37页 |
2.1.3 克服加工面积过小 | 第37-38页 |
2.1.4 增强样品导电性 | 第38-39页 |
2.1.5 保持样品中荧光染料活性 | 第39-40页 |
2.2 镀膜技术 | 第40-41页 |
2.2.1 电子束蒸发镀膜 | 第40页 |
2.2.2 磁控溅射镀膜 | 第40-41页 |
2.2.3 热蒸发镀膜 | 第41页 |
2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第41-43页 |
2.3.1 像散调节及如何消除像散 | 第42页 |
2.3.2 增强样品导电性 | 第42-43页 |
2.4 匀胶 | 第43-45页 |
2.5 本章小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-47页 |
第三章 无源金属-介质-金属渔网超表面模式特性研究 | 第47-69页 |
3.1 金属微纳结构中的等离激元共振模式 | 第47-54页 |
3.1.1 局域表面等离激元 | 第48-49页 |
3.1.2 表面等离激元-布洛赫波模式 | 第49-51页 |
3.1.3 磁等离激元共振模式及等效LC回路 | 第51-54页 |
3.2 MDM渔网超表面的制备与测量 | 第54-55页 |
3.3 MDM渔网超表面中的模式分析 | 第55-58页 |
3.3.1 局域模式和周期模式特性分析 | 第55-57页 |
3.3.2 基于等效LC回路的磁模式特性分析 | 第57-58页 |
3.4 结构参数及激发光偏振对模式特性的调控 | 第58-63页 |
3.4.1 介质间隔层厚度 | 第59页 |
3.4.2 矩形孔阵周期大小 | 第59-61页 |
3.4.3 渔网颈部长度 | 第61-62页 |
3.4.4 入射光偏振角度 | 第62-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
第四章 有源金属-介质-金属渔网超表面调控荧光辐射特性研究 | 第69-91页 |
4.1 金属微纳结构调控荧光辐射概述 | 第69-76页 |
4.1.1 金属微纳结构与荧光分子耦合调控荧光辐射特性 | 第69-70页 |
4.1.2 单增强和双增强荧光辐射背景介绍 | 第70-76页 |
4.2 双增强荧光辐射超表面设计、模式分析及荧光辐射测量 | 第76-79页 |
4.3 MDM渔网超表面对荧光辐射的调控 | 第79-85页 |
4.3.1 双增强荧光辐射特性 | 第79-81页 |
4.3.2 荧光辐射偏振特性 | 第81-85页 |
4.3.3 荧光辐射方向特性 | 第85页 |
4.4 本章小结 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
第五章 金属-介质-金属颗粒超表面模式特性及调控荧光辐射研究 | 第91-107页 |
5.1 超表面极化率张量计算 | 第91-93页 |
5.2 MDM超表面的多模及强耦合特性 | 第93-98页 |
5.2.1 MDM颗粒超表面的多模特性 | 第94-96页 |
5.2.2 同质、异质MDM颗粒超表面 | 第96-98页 |
5.3 MDM颗粒超表面调控荧光辐射 | 第98-104页 |
5.3.1 金属颗粒阵列调控荧光辐射 | 第98-101页 |
5.3.2 双共振MDM颗粒超表面调控荧光辐射 | 第101-104页 |
5.4 本章小结 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-107页 |
第六章 总结与展望 | 第107-111页 |
6.1 总结 | 第107-108页 |
6.2 展望 | 第108-111页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果 | 第111-113页 |
致谢 | 第113页 |