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辅助电介质层型SPR传感器及其共振光谱处理方法研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第11-12页
缩略词第12-13页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 表面等离子体波共振传感技术研究第14-17页
        1.2.1 SPR 效应激励器件与传感结构形式第14-16页
        1.2.2 SPR 传感器调制方式第16-17页
    1.3 国内外研究现状概述第17-22页
        1.3.1 棱镜式 SPR 激励模型结构设计研究现状第17-20页
        1.3.2 棱镜式 SPR 激励模型数值模拟研究现状第20-21页
        1.3.3 SPR 光谱信号波形处理技术研究现状第21-22页
    1.4 本文研究意义及内容第22-23页
        1.4.1 本文研究意义第22页
        1.4.2 本文主要研究内容第22-23页
    1.5 本章小结第23-24页
第二章 基于辅助电介质层结构的棱镜 SPR 激励模型数值模拟研究第24-47页
    2.1 表面等离子体波共振原理第24-29页
        2.1.1 衰减全反射和消逝波第24-26页
        2.1.2 表面等离子体波第26-27页
        2.1.3 棱镜式表面等离子体波共振第27-29页
    2.2 基于时域有限差分法的棱镜 SPR 激励模型数值模拟研究第29-33页
        2.2.1 色散金属 SPs 波导的 FDTD 方法第29-30页
        2.2.2 棱镜式 SPR 激励模型数值模拟第30-33页
    2.3 内置辅助电介质层型激励模型共振激励效应数值模拟研究第33-44页
    2.4 外置辅助电介质层型激励模型共振激励效应数值模拟研究第44-46页
    2.5 本章小结第46-47页
第三章 辅助电介质层型 SPR 传感器与光纤 SPR 腐蚀传感器研究第47-64页
    3.1 棱镜式 SPR 理论计算模型第47-54页
        3.1.1 传统 SPR 光学理论计算模型第47-50页
        3.1.2 薄膜光学理论计算模型第50-53页
        3.1.3 基于 Matlab 仿真的内置辅助电介质层型棱镜 SPR 传感特性数值模拟第53-54页
    3.2 内置辅助电介质层型棱镜 SPR 传感器研究第54-58页
        3.2.1 光源第55页
        3.2.2 微型光纤光谱仪第55页
        3.2.3 棱镜选择及镀膜加工第55-56页
        3.2.4 实验结果与讨论第56-58页
    3.3 光纤 SPR 腐蚀传感器研究第58-63页
        3.3.1 光纤 SPR 传感机制第58-60页
        3.3.2 光纤 SPR 传感腐蚀原理第60页
        3.3.3 光纤 SPR 传感腐蚀监测系统第60-61页
        3.3.4 试验步骤及结果分析第61-63页
    3.4 本章小结第63-64页
第四章 SPR 激励系统共振光谱信号处理方法研究第64-76页
    4.1 经验模态分解滤波原理第64-67页
        4.1.1 EMD 算法第64-65页
        4.1.2 Hilbert 变化第65-66页
        4.1.3 EMD 算法特点及难点第66-67页
    4.2 小波包变换滤波方法第67-69页
        4.2.1 小波包变换第67-68页
        4.2.2 小波包消噪特点及难点第68-69页
    4.3 信号消噪性能的评价标准第69页
    4.4 基于经验模态分解的小波包变换滤波方法第69-73页
        4.4.1 含噪正余弦叠加信号模型第69-72页
        4.4.2 含噪棱镜 SPR 激励模型共振光谱模拟信号第72-73页
    4.5 共振光谱去噪实验研究第73-75页
    4.6 本章小结第75-76页
第五章 全文总结与展望第76-78页
    5.1 全文工作总结第76-77页
    5.2 课题展望第77-78页
参考文献第78-84页
致谢第84-85页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第85页

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