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微纳结构中表面等离子体激元的放大与传播研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 课题背景及研究意义第15-16页
    1.2 SPPs 放大和传播的研究现状第16-22页
        1.2.1 单一界面结构第16-18页
        1.2.2 对称金属膜结构第18-19页
        1.2.3 其他典型结构第19-21页
        1.2.4 国内的典型研究第21-22页
    1.3 表面等离子体的特性应用现状第22-24页
    1.4 SPPs 高衰减的改进方向第24-25页
    1.5 电磁场数值计算方法第25-27页
    1.6 本文主要研究内容第27-29页
第2章 表面等离子体激元的特性与传播研究第29-46页
    2.1 引言第29页
    2.2 表面等离子体激元的基本特性第29-33页
        2.2.1 表面等离子体激元的色散关系第29-32页
        2.2.2 表面等离子体的特征长度第32-33页
    2.3 电子束激发 SPPs第33-38页
        2.3.1 理论分析第35-36页
        2.3.2 结构特性分析第36-38页
    2.4 表面等离子体的光激发特性第38-45页
        2.4.1 衰减全反射第38-40页
        2.4.2 表面等离子体耦合的模型第40-43页
        2.4.3 Kretschmann 模型第43-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第3章 典型表面等离子体激元波导结构的设计与分析第46-66页
    3.1 引言第46页
    3.2 MIM 结构的波导特性第46-52页
        3.2.1 计算模型第47-50页
        3.2.2 特性分析第50-52页
    3.3 MSM 波导的结构第52-57页
        3.3.1 计算模型第53-54页
        3.3.2 特性分析第54-57页
    3.4 带状表面等离子体的波导结构第57-61页
        3.4.1 计算模型第57-59页
        3.4.2 特性分析第59-61页
    3.5 加载介质的波导结构特性第61-65页
        3.5.1 计算模型第61-62页
        3.5.2 结构的波导场分布分析第62-64页
        3.5.3 结构的传输特性分析第64-65页
    3.6 本章小结第65-66页
第4章 金纳米线结构中表面等离子体激元的研究第66-78页
    4.1 引言第66页
    4.2 纳米线结构 SPPs 的理论分析第66-69页
        4.2.1 光压效应第67-68页
        4.2.2 电动势分析第68-69页
        4.2.3 电场分析第69页
    4.3 Au 纳米线的生长分析第69-71页
        4.3.1 纳米线常见的生长方法第69-71页
        4.3.2 DB 法处理的 Au 纳米线第71页
    4.4 特性分析第71-77页
        4.4.1 波导参数对电磁力的影响第71-73页
        4.4.2 电动势的特性分析第73-75页
        4.4.3 电场的特性分析第75-77页
    4.5 本章小结第77-78页
第5章 表面等离子体激元放大器的研究第78-97页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 SPASER 放大器的结构设计第79-83页
        5.2.1 放大器的理论分析第80-82页
        5.2.2 放大器结构设计第82-83页
    5.3 SPASER 放大器的制作工艺第83-90页
        5.3.1 光刻技术第84-85页
        5.3.2 纳米压印光刻技术第85-86页
        5.3.3 扫描式电子显微镜与电子束光刻系统第86-87页
        5.3.4 工艺过程第87-89页
        5.3.5 样品的制备第89-90页
    5.4 实验结果分析第90-96页
        5.4.1 模型计算结果第90-93页
        5.4.2 纳米金粒子薄膜的形貌组织第93页
        5.4.3 表面等离子激子数结果分析第93-96页
    5.5 本章小结第96-97页
结论第97-99页
参考文献第99-110页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第110-112页
致谢第112-113页
作者简介第113页

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