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基于内镀金属空芯光纤的增强拉曼检测研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-27页
    1.1 研究背景第13页
    1.2 痕量检测方法第13-15页
        1.2.1 质谱法第14页
        1.2.2 色谱法第14页
        1.2.3 光谱法第14-15页
    1.3 拉曼光谱增强方法第15-20页
        1.3.1 共振拉曼光谱第16页
        1.3.2 相干反斯托克斯拉曼散射第16-17页
        1.3.3 腔增强拉曼光谱第17-18页
        1.3.4 表面增强拉曼光谱第18-19页
        1.3.5 针尖增强拉曼光谱第19-20页
    1.4 光纤增强拉曼光谱第20-25页
        1.4.1 空芯光子晶体光纤第21-23页
        1.4.2 内镀金属空芯光纤第23-25页
    1.5 研究意义和主要内容第25-27页
        1.5.1 研究意义第25-26页
        1.5.2 主要内容第26-27页
第二章 内镀金属空芯光纤的体增强拉曼检测的基本原理和方法第27-45页
    2.1 本章引言第27页
    2.2 内镀金属空芯光纤对光的束缚能力第27-29页
    2.3 内镀金属空芯光纤内的拉曼光强理论计算第29-31页
    2.4 体增强拉曼散射第31-34页
    2.5 实验方法第34-40页
        2.5.1 高真空电阻蒸发镀膜方法第34-35页
        2.5.2 内镀金空芯光纤的制备第35-37页
        2.5.3 光纤腐蚀方法第37-38页
        2.5.4 光纤切割方法第38-39页
        2.5.5 光纤插入方法第39-40页
    2.6 拉曼光谱处理算法第40-42页
        2.6.1 自适应迭代重加权惩罚最小二乘法第40-41页
        2.6.2 小波变换背景扣除算法第41-42页
    2.7 本章小结第42-45页
第三章 全光纤增强拉曼检测系统及实验研究第45-63页
    3.1 本章引言第45页
    3.2 Sagnac环型增强拉曼检测系统第45-52页
        3.2.1 拉曼信号收集增强理论分析第46-48页
        3.2.2 Sagnac环型实验装置搭建第48-49页
        3.2.3 系统体增强实验结果第49-51页
        3.2.4 液体浓度检测第51-52页
    3.3 金膜反射增强拉曼检测系统第52-62页
        3.3.1 拉曼信号增强理论分析第53-57页
        3.3.2 金膜反射型实验装置搭建第57-58页
        3.3.3 系统体增强实验结果第58-61页
        3.3.4 抗生素浓度检测第61-62页
    3.4 本章小结第62-63页
第四章 全光纤谐振腔增强拉曼检测系统及实验研究第63-69页
    4.1 本章引言第63页
    4.2 全光纤的谐振腔结构设计第63-64页
    4.3 谐振腔拉曼信号增强理论分析第64-65页
    4.4 谐振腔型实验装置搭建第65-67页
        4.4.1 滤光膜性能第65-66页
        4.4.2 腐蚀后的激励光纤性能第66-67页
    4.5 谐振腔拉曼检测系统体增强效果第67-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第五章 总结与展望第69-71页
    5.1 总结第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-79页
攻读硕士期间学术成果第79-81页
致谢第81-82页

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