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金属纳米圆柱形周期结构的散射特性研究

致谢第3-4页
摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究目的及意义第9-10页
    1.2 课题研究背景第10-12页
        1.2.1 表面等离子体的研究背景第10页
        1.2.2 金属纳米线结构的特性及研究现状第10-12页
    1.3 本文的主要内容与结构安排第12页
    1.4 本章小结第12-13页
第二章 表面等离激元光子学第13-23页
    2.1 引言第13页
    2.2 表面等离子激元光子学第13-18页
        2.2.1 表面等离子激元的特性及分类第13-14页
        2.2.2 表面等离子共振(SPR)相关参数第14-16页
        2.2.3 表面等离子体的激发和耦合第16-18页
    2.3 表面等离子体的数值分析方法第18-20页
        2.3.1 有限差分法第19页
        2.3.2 有限元法第19页
        2.3.3 等效折射率法第19页
        2.3.4 柯西积分法第19-20页
    2.4 表面等离子激元的应用价值第20-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第三章 单层纳米线圆柱形周期性结构的近场理论分析第23-31页
    3.1 引言第23页
    3.2 单层圆柱形周期性结构纳米线建模第23-30页
        3.2.1 单层纳米线圆柱形周期性结构的近场理论分析第23-25页
        3.2.2 边界条件(Boundary Condition)第25-26页
        3.2.3 Graf加法定理第26-28页
        3.2.4 单层纳米线圆柱形周期性结构的近场分布第28-30页
    3.3 本章小结第30-31页
第四章 单层金属-介质纳米线圆柱形周期性结构近、远场理论分析第31-45页
    4.1 引言第31页
    4.2 单层金属-介质纳米线圆柱形周期结构的近场理论第31-39页
        4.2.1 Drude-Lorentz模型第31-32页
        4.2.2 单层圆柱形周期结构的金属-介质纳米线建模第32-39页
    4.3 单层金属-介质纳米线圆柱形周期结构的远场理论分析第39-43页
        4.3.1 散射截面与吸收截面第39-41页
        4.3.2 单层金属-介质纳米线模型的远场特性分析第41-43页
    4.4 本章小结第43-45页
第五章 层状金属-介质纳米线圆柱形周期性结构的散射特性研究第45-59页
    5.1 引言第45页
    5.2 层状圆柱形周期性结构的金属-介质纳米线建模第45-53页
        5.2.1 层状纳米线圆柱形周期性结构的近场理论分析第45-48页
        5.2.2 两层金属-介质纳米线周期结构近场理论第48-50页
        5.2.3 两层金属-介质纳米线周期结构近场分布第50-52页
        5.2.4 周期性结构旋转角对近场分布的影响第52-53页
    5.3 两层金属-介质纳米线圆柱形周期结构的远场特性分析第53-55页
        5.3.1 两层金属-介质纳米线周期结构模型的散射截面与吸收截面第53-54页
        5.3.2 层状圆柱形周期结构的半径对纳米线系统的影响分析第54-55页
    5.4 层状圆柱型周期结构的方向性与传导性特性分析第55-56页
    5.5 多层圆柱形周期结构纯金属纳米线近场分布第56-57页
    5.6 转换矩阵的维度对近场分布的影响第57-58页
    5.7 本章小结第58-59页
第六章 总结与展望第59-60页
    6.1 全文总结第59页
    6.2 工作展望第59-60页
攻读学位期间发表的学术论文第60-61页
参考文献第61-64页

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