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金属超表面中拉盖尔—高斯光束的线性和非线性光学调控

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-46页
    1.1 表面等离激元(surface plasmon polariton)光子学第12-14页
    1.2 金属纳米周期阵列第14-23页
        1.2.1 微纳米结构加工技术第14-15页
        1.2.2 异常光透射现象第15-19页
        1.2.3 Metasurface第19-23页
    1.3 倍频效应第23-27页
        1.3.1 金属纳米周期阵列的倍频效应第23-27页
    1.4 涡旋光第27-33页
        1.4.1 涡旋光的定义第27-28页
        1.4.2 涡旋光的产生第28-31页
        1.4.3 涡旋光的应用第31-33页
    1.5 高阶Laguerre-Guassion (LG)模式第33-34页
    1.6 论文结构第34-36页
    1.7 参考文献第36-46页
第二章 金属纳米周期阵列二阶非线性系数的测量第46-62页
    2.1 背景第46-47页
    2.2 样品的制备与表征第47-50页
    2.3 实验装置第50-51页
    2.4 理论分析第51-52页
    2.5 实验数据第52-57页
    2.6 实验结论第57-59页
    2.7 参考文献第59-62页
第三章 Plasmon增强的光子轨道角动量倍频转换第62-82页
    3.1 背景第62-63页
    3.2 涡旋光在光异常透射过程中的性质保持第63-67页
        3.2.1 实验装置的介绍第63-64页
        3.2.2 涡旋光在光异常透射过程中的模式保持第64-66页
        3.2.3 涡旋光模式对光异常透射率的影响第66-67页
        3.2.4 小结第67页
    3.3 Plasmon增强的光子轨道角动量倍频转换第67-76页
        3.3.1 样品的选定与制备第67-70页
        3.3.2 实验装置第70-72页
        3.3.3 样品的透射性质第72-73页
        3.3.4 Plasmon增强的光子轨道角动量倍频转换第73-75页
        3.3.5 涡旋光模式对倍频转换效率的影响第75页
        3.3.6 小结第75-76页
    3.4 结论第76-77页
    3.5 参考文献第77-82页
第四章 基于金属超表面的宽带高阶Laguerre-Guassion模式产生器第82-96页
    4.1 背景第82-83页
    4.2 样品的设计及模拟第83-86页
    4.3 实验分析与结果第86-90页
    4.4 小结第90-92页
    4.5 参考文献第92-96页
第五章 结论与展望第96-98页
附录第98-108页
攻读博士期间的研究成果第108-110页
致谢第110-112页

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