摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-11页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 研究内容 | 第9页 |
1.3 论文结构 | 第9-11页 |
第二章 单光子源 | 第11-14页 |
2.1 单光子源的特性 | 第11页 |
2.2 单光子源的分类 | 第11-14页 |
2.2.1 确定性单光子源 | 第11-13页 |
2.2.2 概率性单光子源 | 第13页 |
2.2.3 概率性源的问题 | 第13-14页 |
第三章 光学天线 | 第14-32页 |
3.1 光学天线 | 第14-15页 |
3.2 光学天线的物理性质 | 第15-27页 |
3.2.1 局域电磁场态密度 | 第15-16页 |
3.2.2 功率损耗和天线阻抗 | 第16-18页 |
3.2.3 天线效率,方向性,增益 | 第18-19页 |
3.2.4 辐射增强 | 第19-21页 |
3.2.5 天线孔径和吸收横截面 | 第21页 |
3.2.6 纳米颗粒天线 | 第21-24页 |
3.2.7 波长缩放 | 第24-25页 |
3.2.8 影响光-物质相互作用 | 第25页 |
3.2.9 非线性天线行为 | 第25-26页 |
3.2.10 光学天线的特性 | 第26-27页 |
3.3 光学天线的应用 | 第27-32页 |
3.3.1 天线用于纳米尺寸成像和光谱学 | 第27-30页 |
3.3.2 天线用于发光 | 第30-32页 |
第四章 光学天线与同心环光栅集成:电场增强和定向辐射 | 第32-38页 |
4.1 简介 | 第32页 |
4.2 同心环形光栅集中器 | 第32-34页 |
4.3 将光学天线整合到同心环形光栅上 | 第34-36页 |
4.4 方向性增强 | 第36-38页 |
第五章 模拟仿真 | 第38-47页 |
5.1 扇杆纳米天线 | 第38-43页 |
5.1.1 平面波与扇杆纳米天线的相互作用 | 第38-40页 |
5.1.2 电偶极子与扇杆纳米天线的相互作用 | 第40-43页 |
5.2 一种新型的八木纳米天线 | 第43-47页 |
参考文献 | 第47-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第53页 |