基于微纳结构的亚波长聚焦效应的研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目次 | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
·课题研究目的与意义 | 第10页 |
·亚波长聚焦研究现状 | 第10-16页 |
·基于近场光学的亚波长聚焦和显微 | 第10-11页 |
·利用负折射率材料实验亚波长成像 | 第11-12页 |
·基于金属孔缝聚焦 | 第12-13页 |
·基于纳米孔阵列的亚波长聚焦 | 第13-14页 |
·基于多模光纤自聚焦效应的亚波长聚焦 | 第14页 |
·基于多光束干涉叠加的亚波长聚焦 | 第14-16页 |
·微结构制备的发展现状 | 第16-17页 |
·论文的研究内容 | 第17-19页 |
2 微纳结构实现亚波长聚焦的理论分析与结构设计 | 第19-29页 |
·基于超振的亚波长聚焦理论分析 | 第19-22页 |
·超振理论概述 | 第19-21页 |
·微纳结构设计思想 | 第21页 |
·数值仿真计算方法 | 第21-22页 |
·几种微纳结构的设计方案 | 第22-29页 |
·微纳光纤阵列 | 第22-24页 |
·微纳玻璃环结构 | 第24-26页 |
·微纳锗环结构 | 第26-29页 |
3 微纳结构影响的数值模拟分析 | 第29-42页 |
·结构变化对聚焦效果的影响 | 第30-33页 |
·阵列中光纤数目的影响 | 第30-31页 |
·结构尺寸的影响 | 第31-33页 |
·光纤参数对聚焦效果的影响 | 第33-37页 |
·折射率的影响 | 第33-36页 |
·微纳光纤直径的影响 | 第36-37页 |
·输入光场性质的影响 | 第37-42页 |
·光波长的影响 | 第37-38页 |
·输入光场强度分布影响 | 第38-40页 |
·输入相位分布的影响 | 第40-42页 |
4 微结构加工及其实验分析 | 第42-65页 |
·微结构的加工与制作 | 第42-46页 |
·微纳光纤阵列实验方案 | 第42页 |
·微纳玻璃环结构的加工 | 第42-44页 |
·微纳锗环加工 | 第44-46页 |
·显微物镜实验平台及结果分析 | 第46-52页 |
·SNOM探针光斑扫描测试平台及实验结果分析 | 第52-62页 |
·SNOM探针光斑扫描测试系统搭建 | 第52-56页 |
·软件控制 | 第56-57页 |
·SNOM探针光斑测试装置的结果 | 第57-62页 |
·亚波长聚焦光斑在共焦显微方面的应用 | 第62-65页 |
5 总结与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
作者简历 | 第71页 |
硕士期间发表论文 | 第71页 |