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基于多层纳米薄膜的表面等离子体共振传感的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究背景和意义第10-11页
    1.2 表面等离子共振的研究现状第11-14页
    1.3 SPR传感的应用及发展趋势第14-15页
    1.4 SPR传感的主要性能指标第15-16页
    1.5 论文的主要研究内容第16-18页
第2章 SPR传感的基本理论第18-31页
    2.1 全反射和倏逝波第18-19页
    2.2 表面等离子体共振的激发第19-23页
        2.2.1 表面等离子体波第19-22页
        2.2.2 表面等离子体共振第22-23页
    2.3 传感器的主要类型第23-26页
        2.3.1 棱镜型SPR第23-24页
        2.3.2 光栅型SPR第24-25页
        2.3.3 光纤型SPR第25-26页
        2.3.4 波导型SPR第26页
    2.4 SPR的仿真方法第26-28页
        2.4.1 多层膜反射理论第26-27页
        2.4.2 有限元分析法第27页
        2.4.3 棱镜型SPR结构的仿真第27-28页
    2.5 金属膜对SPR曲线的影响第28-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第3章 基于多孔硅结构的SPR传感特性研究第31-47页
    3.1 耦合等离子体波导共振结构第31-32页
    3.2 波导SPR结构的仿真分析第32-39页
        3.2.1 介质层厚度对共振曲线的影响第32-37页
        3.2.2 介质层折射率对共振曲线的影响第37-39页
    3.3 多孔硅材料概述第39-42页
        3.3.1 多孔硅简介第39-40页
        3.3.2 多孔硅的制备第40页
        3.3.3 多孔硅的光学传感特性第40-42页
    3.4 基于多孔硅结构的SPR传感特性分析第42-45页
    3.5 本章小结第45-47页
第4章 基于双电介质层的SPR传感特性研究第47-61页
    4.1 基于双电介质层的SPR结构第47页
    4.2 双电介质层的SPR结构的仿真分析第47-55页
        4.2.1 介质层厚度对共振曲线的影响第47-53页
        4.2.2 介质层折射率对共振曲线的影响第53-55页
    4.3 双电介质层的SPR结构的传感特性分析第55-56页
    4.4 三种SPR传感模型的对比第56-60页
        4.4.1 SPR传感的角度分辨率和灵敏度分析第56-58页
        4.4.2 SPR的能量密度分析第58-59页
        4.4.3 传感器的Q值特性分析第59-60页
    4.5 本章小结第60-61页
结论第61-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第68-69页
致谢第69页

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