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量子点和金属纳米线的耦合特性研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-34页
   ·量子信息简介第12-14页
   ·金属纳米材料第14-18页
     ·纳米材料科学第14-15页
     ·纳米材料分类第15页
     ·纳米材料的四大效应第15-16页
     ·金属纳米材料第16-17页
     ·金属纳米材料的制备方法第17-18页
   ·表面等离子体光学第18-34页
     ·表面等离子体激元第18-19页
     ·表面等离子体光学的形成第19-20页
     ·界面上的表面等离子体第20-23页
     ·表面等离子体的激发第23-24页
     ·表面等离子体的两个重要特性第24-26页
     ·表面等离子体的应用第26-34页
第二章 LG模激光对银纳米线上SPPs的激发第34-46页
   ·背景介绍第34-37页
     ·金属纳米线波导的研究历史第34-36页
     ·LG模激光简介第36-37页
     ·实验目的第37页
   ·实验步骤第37-41页
     ·银纳米线的制备第37-38页
     ·高阶L-G模式激光的制备第38-40页
     ·实验光路第40-41页
   ·实验结果第41-43页
     ·高阶LG模激光对银纳米线上的SPPs的激发第41-42页
     ·LG模激光偏振对纳米线上SPPs激发的影响第42-43页
     ·出射端散射光强度与激发端激发光强的关系第43页
   ·本章小结第43-46页
第三章 量子点与单根银纳米线的耦合第46-64页
   ·背景介绍第46-56页
     ·单光子源简介第46-48页
     ·量子点简介第48-50页
     ·量子点与纳米金属结构的耦合第50-55页
     ·实验目的第55-56页
   ·实验步骤第56-58页
     ·银纳米线的制备第56页
     ·在银纳米线生长SiO_2包层第56页
     ·样品基片制作第56-57页
     ·实验光路第57-58页
   ·实验结果第58-62页
     ·一些实验图像第58-59页
     ·纳米线上量子点的荧光强度与激发光偏振的关系第59-60页
     ·纳米线上量子点荧光发射的偏振特性第60-62页
   ·本章小结第62-64页
第四章 量子点与多根银纳米线的耦合第64-74页
   ·量子点与多个金属纳米结构的耦合第64页
   ·实验目的第64页
   ·实验步骤第64-66页
     ·样品制备与实验光路第64-66页
   ·实验结果第66-70页
     ·量子点与多根纳米线的耦合时的荧光增强(d≈35nm)第66-68页
     ·量子点与多根纳米线的耦合时的荧光增强(d≈70nm)第68-69页
     ·量子点与多根纳米线的耦合时的荧光偏振调制(d≈35nm)第69-70页
     ·远离银纳米线位置的量子点荧光第70页
   ·数值模拟与分析第70-72页
   ·本章小结第72-74页
第五章 量子点与银纳米线的耦合——正面VS背面激发第74-82页
   ·实验目的第74-75页
   ·实验步骤第75页
   ·实验结果第75-78页
     ·激发处量子点荧光强度与激发光偏振的关系第75-77页
     ·端点处量子点荧光强度与激发光偏振的关系第77页
     ·激发处量子点荧光强度的偏振性质第77-78页
     ·端点处量子点荧光强度的偏振性质第78页
   ·数值模拟及分析第78-80页
   ·本章小结第80-82页
第六章 其他工作第82-88页
   ·高阶LG模式在牛眼结构中的反常透射第82-84页
     ·实验目的第82页
     ·实验步骤第82-83页
     ·实验结果第83-84页
   ·光纤锥的制作和应用第84-88页
     ·光纤锥的制作第84-85页
     ·利用光纤锥激发银纳米线上的SPPs第85-86页
     ·利用光纤锥移动纳米线第86-88页
第七章 总结与展望第88-90页
参考文献第90-100页
致谢第100-102页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第102页

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