首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化元件、部件论文--发送器(变换器)、传感器论文

基于表面等离子体激元的传感器原理与特性研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 传感器简介第10-11页
    1.3 SPR传感器概述第11-12页
    1.4 传感器的检测方式第12-14页
        1.4.1 波长调制型第12-13页
        1.4.2 角度调制型第13页
        1.4.3 强度调制型第13-14页
        1.4.4 相位调制型第14页
    1.5 SPR传感器的国内外进展第14-15页
    1.6 SPR传感器的应用现状第15-16页
    1.7 SPR传感器的评价指标第16-17页
    1.8 论文工作安排第17-18页
第二章 表面等离激元共振理论分析第18-27页
    2.1 SPR原理第18-23页
        2.1.1 衰减全反射和倏逝波理论第18-19页
        2.1.2 p偏振光和s偏振光第19-21页
        2.1.3 表面等离激元共振效应第21-23页
    2.2 常见的SPR激发结构第23-24页
        2.2.1 棱镜型SPR传感器第23-24页
        2.2.2 光栅耦合型SPR传感器第24页
    2.3 FDTDSolutions软件介绍第24-25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 单金属层光栅-玻璃复合结构SPR传感器的研究第27-47页
    3.1 金属膜的选择第27-30页
        3.1.1 模型的介绍第27-28页
        3.1.2 仿真结果与分析第28-30页
    3.2 单膜层矩形光栅-玻璃复合结构SPR传感器的设计与分析第30-42页
        3.2.1 模型的建立第30-31页
        3.2.2 仿真结果与分析第31-42页
    3.3 单膜层三角形光栅-玻璃复合结构SPR传感器的设计与分析第42-45页
        3.3.1 模型的建立第42-43页
        3.3.2 仿真结果与分析第43-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 双金属层光栅-玻璃复合结构SPR传感器的研究第47-70页
    4.1 双金属结构厚度比的选择第47-53页
        4.1.1 模型的介绍第47-48页
        4.1.2 仿真结果与分析第48-53页
    4.2 双金属矩形光栅-玻璃复合结构SPR传感器的设计与分析第53-68页
        4.2.1 模型的建立第53页
        4.2.2 仿真结果与分析第53-68页
            4.2.2.1 银膜厚度20nm和金膜厚度30nm第53-61页
            4.2.2.2 银膜厚度30nm和金膜厚度15nm第61-68页
    4.3 本章小结第68-70页
第五章 总结与展望第70-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-76页
研究生期间的研究成果第76页

论文共76页,点击 下载论文
上一篇:花授粉算法及其应用研究
下一篇:基于体感传感器的人机交互技术的研究