金纳米多聚体表面等离激元光学捕获
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-23页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 表面等离激元 | 第9-14页 |
1.2.1 表面等离激元的产生和发展 | 第9-11页 |
1.2.2 表面等离激元的特性 | 第11-13页 |
1.2.3 表面等离激元的激发和电磁场增强 | 第13-14页 |
1.3 光镊 | 第14-17页 |
1.3.1 光学操控的发展 | 第14-15页 |
1.3.2 表面等离激元光镊 | 第15-17页 |
1.4 表面等离激元的电磁计算方法 | 第17-18页 |
1.4.1 解析法 | 第17页 |
1.4.2 半解析法 | 第17-18页 |
1.4.3 数值法 | 第18页 |
1.5 FDTD Solution简介 | 第18-19页 |
1.6 表面等离激元及光学捕获的发展现状 | 第19-22页 |
1.7 本文研究的主要内容及创新之处 | 第22-23页 |
1.7.1 本文主要研究内容 | 第22页 |
1.7.2 本文的创新之处 | 第22-23页 |
2 金属纳米多聚体的表面等离激元特性 | 第23-33页 |
2.1 计算方法简介 | 第23-24页 |
2.2 模型简介 | 第24-26页 |
2.3 计算结果及讨论 | 第26-32页 |
2.3.1 电磁场分布及增强 | 第26-27页 |
2.3.2 电场梯度分布及光力 | 第27-29页 |
2.3.3 粒子大小和光波长的影响 | 第29-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
3 金三角纳米四聚体的线偏光捕获特性 | 第33-40页 |
3.1 模型简介 | 第33-34页 |
3.2 结果讨论 | 第34-39页 |
3.2.1 电场密度分布 | 第34-35页 |
3.2.2 光力和势阱的计算方法 | 第35-36页 |
3.2.3 光力分布及对粒子的捕获作用 | 第36-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
4 金三角纳米多聚体风车结构的旋光捕获特性 | 第40-52页 |
4.1 模型简介 | 第40-41页 |
4.2 金三角纳米多聚体的旋光特性 | 第41-45页 |
4.3 角度以及间距对旋光的影响 | 第45-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
5 总结与展望 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
附录 | 第58页 |
A. 攻读学位期间发表论文与获奖情况 | 第58页 |