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基于FP腔的纳米彩色介质:设计、制作及应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-38页
    1.1 颜色的基本理论第13-18页
        1.1.1 光与颜色第13-14页
        1.1.2 人眼的颜色视觉理论第14-16页
        1.1.3 物体的光谱特性第16页
        1.1.4 颜色的分类及特征属性第16-18页
    1.2 结构色的生色机理第18-31页
        1.2.1 薄膜干涉效应第18-23页
            1.2.1.1 干涉机理第18-19页
            1.2.1.2 干涉型结构色的研究进展第19-23页
        1.2.2 衍射效应第23-26页
        1.2.3 散射效应第26-31页
            1.2.3.1 表面等离激元的基本概念第26-27页
            1.2.3.2 基于超透射效应的表面等离激元结构色第27-28页
            1.2.3.3 基于阻抗匹配机制的表面等离激元结构色第28-31页
    1.3 结构色的应用前景第31-36页
    1.4 本文的研究内容第36-38页
第2章 研究方法第38-52页
    2.1 时域有限差分(FDTD)方法第38-41页
        2.1.1 FDTD方法基本思想简介第39-40页
        2.1.2 仿真软件FDTD Solutions运行步骤第40-41页
    2.2 纳米彩色介质的加工制备方法第41-45页
        2.2.1 电子束蒸发技术第41-42页
        2.2.2 电子束曝光技术第42-44页
        2.2.3 电子束灰度曝光技术第44-45页
    2.3 微区反射光谱测试第45-47页
    2.4 反射光谱与颜色之间的转换关系第47-52页
        2.4.1 颜色匹配第47-49页
        2.4.2 物体色对应的三刺激值计算第49-50页
        2.4.3 色度坐标的计算第50-51页
        2.4.4 RGB值计算第51-52页
第3章 一种以金属Ni为宽带吸收层的不对称Fabry-P(?)rot腔反射型滤色器第52-63页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 滤色器的结构设计第53-54页
    3.3 实验部分第54-55页
        3.3.1 样品的制备第54页
        3.3.2 样品的形貌与光学表征第54-55页
        3.3.3 滤色器光学性质模拟第55页
    3.4 结果与讨论第55-62页
        3.4.1 Ni/SiO_2/Al不对称F-P腔的光谱选择特性第55-57页
        3.4.2 吸收机理分析第57-58页
        3.4.3 金属Ni的厚度对反射光谱的影响第58-59页
        3.4.4 滤色器的大面积着色应用及颜色稳定性研究第59-61页
        3.4.5 滤色器在高分辨彩色打印中的应用第61-62页
    3.5 本章小结第62-63页
第4章 基于灰度图形化的Fabry-P(?)rot共振腔的微观干涉全彩印刷技术第63-79页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 干涉型彩色像素的结构设计与制造第64-66页
    4.3 实验部分第66-67页
        4.3.1 电子束曝光第66页
        4.3.2 金属沉积第66页
        4.3.3 样品的形貌与光学表征第66-67页
        4.3.4 FDTD模拟第67页
    4.4 结果和讨论第67-78页
        4.4.0 干涉型结构色像素的颜色特性第67-70页
        4.4.1 干涉型彩色像素的角度依赖性第70-72页
        4.4.2 彩色像素的光学响应特性和机理分析第72-76页
        4.4.3 打印算法第76-77页
        4.4.4 全彩印刷概念展示第77-78页
    4.5 本章小结第78-79页
第5章 基于Ni/SiO_2/Al不对称Fabry-P(?)rot腔填充密度效应的全彩干涉像素第79-89页
    5.1 引言第79页
    5.2 结构设计第79-80页
    5.3 实验部分第80-81页
        5.3.1 电子束曝光与金属沉积第80-81页
        5.3.2 样品的光学表征第81页
        5.3.3 FDTD模拟第81页
    5.4 结果和讨论第81-88页
        5.4.1 基于密度效应获得的全彩干涉像素第81-83页
        5.4.2 彩色像素的光学响应特性第83-85页
        5.4.3 机理分析第85-87页
        5.4.4 与表面等离激元彩色像素对比情况第87-88页
    5.5 本章小结第88-89页
第6章 Pd基不对称Fabry-P(?)rot腔反射型滤色器及其在氢气比色传感中的应用第89-96页
    6.1 引言第89页
    6.2 滤色器的结构设计第89-90页
    6.3 实验部分第90-91页
        6.3.1 样品的制造及光学表征第90页
        6.3.2 FDTD模拟第90-91页
        6.3.3 反射光谱转换为RGB值第91页
    6.4 结果与讨论第91-95页
        6.4.1 金属Pd的厚度对滤色器的影响第91-92页
        6.4.2 不对称F-P腔结构的光谱选择特性及机理分析第92-94页
        6.4.3 F-P腔滤色器在氢气比色传感中的应用第94-95页
    6.5 本章总结第95-96页
结论第96-98页
展望第98-99页
参考文献第99-118页
致谢第118-120页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文和参与的项目第120-122页
附录B 学术影响第122-123页

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