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基于平面及凹凸衬底的表面等离激元高效宽谱吸收体

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 表面等离激元效应及电磁吸收体的分类第12-13页
        1.2.1 表面等离激元效应第12页
        1.2.2 电磁吸收体的分类第12-13页
    1.3 窄带吸收体的研究进展第13-15页
        1.3.1 基于金属/介质/金属结构窄带吸收体第13-14页
        1.3.2 反射金属光栅和超材料窄带吸收体第14-15页
    1.4 宽带吸收体的研究进展第15-21页
        1.4.1 多重共振混合作用的宽谱吸收体第16-18页
        1.4.2 采用各向异性材料制备的宽谱吸收体第18-19页
        1.4.3 采用高损耗材料的宽谱吸收体第19-20页
        1.4.4 借助多孔结构模板制备的宽谱吸收体第20-21页
    1.5 本文的研究意义及目的第21-23页
第二章 实验设备及仿真方法介绍第23-31页
    2.1 实验材料及设备第23-24页
        2.1.1 实验耗材及实验设备第23页
        2.1.2 实验设备第23-24页
    2.2 实验设备介绍第24-28页
        2.2.1 基底清洗介绍第24-25页
        2.2.2 真空蒸发镀膜系统介绍第25-26页
        2.2.3 真空溅射镀膜系统介绍第26-28页
    2.3 测试仪器介绍第28-29页
        2.3.1 台阶仪第28页
        2.3.2 原子力显微镜第28页
        2.3.3 扫描电子显微镜第28页
        2.3.4 宏观角分辨率光谱仪第28-29页
    2.4 仿真方法介绍第29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 平面衬底上金属/介质/金属层状堆叠吸收体的研究第31-45页
    3.1 平面衬底吸收体的制备第31-34页
        3.1.1 实验准备第31页
        3.1.2 金属/介质薄膜的制备及表征第31-34页
    3.2 硅衬底上周期性金属/介质/金属多层结构吸收体的研究第34-41页
        3.2.1 银、三氧化钼及二氧化硅薄膜的膜厚校准第34-35页
        3.2.2 银膜厚度对吸收性能的影响第35页
        3.2.3 二氧化硅薄膜厚度对吸收性能的影响第35-36页
        3.2.4 银及二氧化硅薄膜厚度的优化第36-37页
        3.2.5 不同周期下实验与仿真吸收性能对比研究第37-39页
        3.2.6 不同入射角与不同偏振模式下吸收性能研究第39-41页
    3.3 柔性衬底制备的平板金属/介质/金属多层结构吸收体的研究第41-42页
        3.3.1 实验样品的制备第41-42页
        3.3.2 柔性衬底上吸收体的柔性性能研究第42页
    3.4 本章小结第42-45页
第四章 凹凸衬底上的金属/介质/金属层状吸收体的研究第45-57页
    4.1 由PS微球自组装凹凸衬底的制备与表征第45-46页
        4.1.1 PS微球衬底的制备第45页
        4.1.2 PS微球衬底制备的吸收体的形貌表征第45-46页
    4.2 PS衬底上制备的不同介质层的金属/介质/金属结构吸收体的研究第46-52页
        4.2.1 实验样品的制备第46-47页
        4.2.2 PS微球衬底上Ag/SiO2/Ag结构吸收体的吸收性能研究第47-48页
        4.2.3 PS微球衬底上Ag/PVP/Ag结构吸收体的吸收性能研究第48-51页
        4.2.4 PS微球衬底上Ag/MoO3/Ag结构吸收体的吸收性能研究第51-52页
    4.3 AAO衬底制备吸收体的研究第52-54页
        4.3.1 实验样品的制备第52-53页
        4.3.2 表面形貌的表征第53页
        4.3.3 吸收性能的表征第53-54页
    4.4 本章小结第54-57页
第五章 总结与展望第57-59页
参考文献第59-65页
致谢第65-67页
硕士阶段科研成果第67页

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