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基于等离激元纳米结构的增强光谱研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 引言第10-24页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 表面等离激元的分类第11-13页
        1.2.1 传播表面等离激元第11-12页
        1.2.2 局域表面等离激元第12-13页
    1.3 Fano共振的研究基础第13-15页
    1.4 产生Fano共振的典型方式第15-19页
        1.4.1 对称破缺第15-16页
        1.4.2 球壳结构第16-17页
        1.4.3 复合或混合纳米结构第17-19页
        1.4.4 产生Fano共振的其他方式第19页
    1.5 Fano共振的应用第19-23页
        1.5.1 等离激元传感器第19-20页
        1.5.2 表面增强光谱第20-21页
        1.5.3 等离激元开关第21-22页
        1.5.4 等离子诱导透明第22-23页
        1.5.5 其他应用第23页
    1.6 本论文研究内容第23-24页
2 理论分析模型第24-29页
    2.1 前言第24页
    2.2 等离子体杂化分析理论第24-26页
    2.3 Mie模型理论第26-27页
    2.4 等效电路分析模型第27-29页
3 数值模拟方法第29-34页
    3.1 前言第29页
    3.2 有限元分析法(FEM)第29-30页
    3.3 时域有限差分法(FDTD)第30-32页
    3.4 离散偶极子近似法(DDA)第32-34页
4 基于多共振体系的表面增强CARS光谱研究第34-44页
    4.1 前言第34-35页
    4.2 CARS过程的理论分析第35-36页
    4.3 十字架二聚体周期阵列纳米结构第36-37页
    4.4 结果与讨论第37-43页
        4.4.1 周期阵列结构中的传播表面等离激元共振(PSPP)第37页
        4.4.2 周期阵列结构中的电磁增强第37-38页
        4.4.3 周期阵列结构中结构参数对共振模式的影响第38-39页
        4.4.4 周期阵列结构中的多共振等离激元模式第39-41页
        4.4.5 多共振等离激元纳米结构的CARS增强第41-42页
        4.4.6 可见光区域的SECARS第42-43页
    4.5 本章小结第43-44页
5 基于法诺共振体系的表面增强CARS光谱研究第44-54页
    5.1 前言第44页
    5.2 散射体系中独立十字架二聚体结构第44-45页
    5.3 结果与讨论第45-53页
        5.3.1 十字架二聚体结构的结构分析第45-46页
        5.3.2 十字架二聚体的电路模型分析第46-48页
        5.3.3 对称十字架二聚体结构的Fano共振第48-50页
        5.3.4 非对称十字架二聚体结构中的多共振的等离激元模式第50-51页
        5.3.5 基于非对称十字架二聚体的表面增强光谱研究第51-53页
    5.4 本章小结第53-54页
6 本论文总结与展望第54-56页
    6.1 研究成果总结及创新第54-55页
    6.2 未来工作及展望第55-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间发表学术论文与研究成果第62-64页
致谢第64-65页

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