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 |