太赫兹波段碳纳米管表面增强拉曼散射研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 太赫兹波 | 第9-10页 |
1.1.1 太赫兹波的发展 | 第9-10页 |
1.1.2 太赫兹波应用 | 第10页 |
1.2 碳纳米管 | 第10-16页 |
1.2.1 碳纳米管的分类 | 第11-12页 |
1.2.2 碳纳米管的制备 | 第12-14页 |
1.2.3 碳纳米管的性质、发展与实际运用 | 第14-15页 |
1.2.4 碳纳米管的不足 | 第15-16页 |
1.3 表面增强拉曼散射研究进展 | 第16页 |
1.4 论文主要内容与创新点 | 第16-18页 |
第二章 拉曼散射和表面增强拉曼散射 | 第18-23页 |
2.1 光的散射 | 第18页 |
2.2 拉曼散射 | 第18-19页 |
2.2.1 拉曼散射 | 第18页 |
2.2.2 拉曼散射的原理 | 第18-19页 |
2.3 表面增强拉曼散射 | 第19-22页 |
2.3.1 表面增强拉曼散射增强机制 | 第20-22页 |
2.3.1.1 电磁场增强机制 | 第20-22页 |
2.3.1.2 化学增强机制 | 第22页 |
2.3.2 当前SERS光谱研究所面临的问题 | 第22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 时域有限差分法 | 第23-37页 |
3.1 时域有限差分法基本理论 | 第23-27页 |
3.1.1 FDTD的Yee元胞 | 第23-24页 |
3.1.2 FDTD差分方程 | 第24-27页 |
3.1.2.1 电场随时间变化的差分形式 | 第25-26页 |
3.1.2.2 磁场随时间变化的差分形式 | 第26-27页 |
3.2 数值的稳定性 | 第27-28页 |
3.3 数值色散 | 第28-29页 |
3.4 吸收边界问题 | 第29-36页 |
3.4.1 PEC和PMC边界条件 | 第29-30页 |
3.4.2 Mur吸收边界条件 | 第30-32页 |
3.4.3 PML完全匹配层吸收边界 | 第32-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 理论模型及其介电常数计算 | 第37-41页 |
4.1 金属的介电常数 | 第37-38页 |
4.2 碳纳米管的介电常数 | 第38页 |
4.3 介电常数的计算 | 第38-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 碳纳米管的SERS增强情况 | 第41-48页 |
5.1 拉曼增强的解释 | 第41页 |
5.2 计算模型及参数设置 | 第41-42页 |
5.2.1 计算模型 | 第41-42页 |
5.2.2 参数设置 | 第42页 |
5.3 两种模型增强效果的对比 | 第42-44页 |
5.4 CNT纳米粒子的SERS增强规律 | 第44-47页 |
5.5 本章小结 | 第47-48页 |
第六章 总结与展望 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
发表论文和科研情况说明 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |