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金属等离子体纳米结构对光的调控研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第1章 绪论第13-49页
    1.1 超材料研究背景第13-26页
        1.1.1 超材料的发展历程第13-19页
        1.1.2 超材料的应用第19-25页
        1.1.3 超材料的发展方向和前景第25-26页
    1.2 纳米光学天线研究背景第26-36页
        1.2.1 纳米光学天线的原理第26-29页
        1.2.2 纳米光学天线的结构及应用第29-36页
    1.3 纳米光学天线对纳米发光的调控研究进展第36-46页
    1.4 本论文的研究内容和创新点第46-49页
第2章 纳米结构的制备方法研究第49-60页
    2.1 聚焦离子束刻蚀第49-55页
        2.1.1 聚焦离子束刻蚀的一般流程第49-52页
        2.1.2 单晶金膜上的聚焦离子束刻蚀第52-55页
    2.2 基于原子力显微镜的纳米操纵第55-59页
    2.3 本章小结第59-60页
第3章 纳米结构的光学表征方法研究第60-75页
    3.1 周期性结构的微区光谱测量第60-61页
    3.2 单个纳米光学天线的暗场散射谱测量第61-63页
    3.3 单量子点的发光测量第63-74页
    3.4 本章小结第74-75页
第4章 基于耦合金属纳米环的低损耗可见光负折射材料第75-87页
    4.1 引言第75-76页
    4.2 结构设计第76-80页
    4.3 原理分析第80-84页
    4.4 波长调节和结构演化第84-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第5章 基于介质-金属复合纳米谐振环的磁响应超材料第87-102页
    5.1 引言第87-88页
    5.2 纳米环谐振模型第88-91页
    5.3 传统开口谐振环(SRR)的磁响应饱和问题回顾第91-96页
    5.4 新型介质-金属复合纳米环第96-98页
    5.5 均匀化等效介质问题讨论第98-100页
    5.6 本章小结第100-102页
第6章 介质-金属-介质(IMI)纳米三明治的等离子共振模式第102-114页
    6.1 引言第102页
    6.2 介质-金属-介质(IMI)纳米三明治第102-103页
    6.3 单个IMI纳米三明治的光响应特性第103-107页
    6.4 波导谐振腔模型第107-111页
    6.5 基于IMI纳米三明治的磁响应超材料第111-113页
    6.6 本章小结第113-114页
第7章 基于单量子点荧光探针的纳米天线场增强谱测量第114-134页
    7.1 引言第114-116页
    7.2 原理和方案第116-120页
    7.3 样品制备和测量第120-125页
    7.4 分析和讨论第125-132页
    7.5 本章小结第132-134页
第8章 总结与展望第134-137页
参考文献第137-152页
作者简介第152-153页
攻读博士期间发表的研究论文第153页

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