首页--数理科学和化学论文--物理学论文--光学论文--应用光学论文

新型超分辨近场光学扫描成像基础研究及应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
绪言第10-19页
    1.光与表面等离子体结构相互作用概述第10-12页
    2.近场扫描显微镜的产生和技术发展趋势第12-14页
    3.近场扫描显微镜国内外研究现状第14-17页
    4.本论文的研究内容和创新点第17-19页
第1章 基于聚焦矢量光场和表面等离子体结构的近场光学扫描成像研究基础第19-36页
    1.1 聚焦矢量光场的聚焦特性及应用第19-24页
        1.1.1 聚焦矢量光场的矢量特性及应用第19-22页
        1.1.2 聚焦矢量光场的自旋特性及应用第22-24页
    1.2 聚焦矢量光场与表面等离子体结构相互作用第24-30页
        1.2.1 光束聚焦激发金属薄膜表面的SPPs第24-27页
        1.2.2 聚焦矢量光场与金属纳米颗粒相互作用第27-28页
        1.2.3 聚焦矢量光场与金属纳米颗粒-金属膜结构相互作用第28-30页
    1.3 矢量衍射理论计算聚焦矢量光场第30-34页
        1.3.1 矢量衍射理论计算聚焦光场第30-33页
        1.3.2 矢量衍射理论计算SPP光场第33-34页
    1.4 本章小结第34-36页
第2章 聚焦矢量光场的强度分布成像第36-57页
    2.1 聚焦矢量光场纵向场分量强度分布成像第36-48页
        2.1.1 聚焦矢量光场纵向场强度分布成像原理第36-41页
        2.1.2 矢量衍射理论计算聚焦矢量光场的强度分布第41-43页
        2.1.3 聚焦矢量光场纵向场强度分布成像实验第43-48页
    2.2 聚焦矢量光场横向场分量强度分布成像第48-56页
        2.2.1 聚焦矢量光场横向场强度分布成像原理第48-50页
        2.2.2 矢量衍射理论计算SPP光场的强度分布第50-53页
        2.2.3 SPP光场横向场分量强度分布成像实验第53-56页
    2.3 本章小结第56-57页
第3章 聚焦矢量光场的自旋特性及其应用第57-81页
    3.1 SPCE对聚焦矢量光场横向自旋的耦合特性第57-60页
        3.1.1 SPCE对聚焦矢量光场横向自旋的耦合理论分析第58-59页
        3.1.2 SPCE对聚焦矢量光场的横向自旋耦合实验验证第59-60页
    3.2 SPOV光场自旋精细结构及其表征第60-67页
        3.2.1 涡旋(OV)光场第60-61页
        3.2.2 SPOV光场自旋局域特性及精细结构的形成第61-63页
        3.2.3 SPOV光场自旋精细结构的表征第63-67页
    3.3 基于SPOV光场自旋精细结构的超高精度位置探测第67-79页
        3.3.1 基于SPOV自旋精细结构的位置探测技术原理第68-70页
        3.3.2 共轭SPOV光场的设计和表征第70-77页
        3.3.3 基于SPOV光场自旋精细结构的高精度位置探测实验第77-79页
    3.4 本章总结第79-81页
第4章 基于金属颗粒-金属膜结构矢量偏振响应的拉曼增强第81-91页
    4.1 利用SERS表征金属颗粒-金属膜结构的矢量场耦合特性第81-85页
        4.1.1 聚焦矢量光场的场耦合理论分析第81-83页
        4.1.2 不同偏振入射激发SERS信号实验系统第83-84页
        4.1.3 实验结果及分析第84-85页
    4.2 完美径向偏振光束激发的基于金属颗粒-金属膜结构的SERS第85-90页
        4.2.1 完美径向偏振光束的产生原理第85-86页
        4.2.2 实验系统第86-87页
        4.2.3 实验结果及分析第87-90页
    4.3 本章总结第90-91页
总结与展望第91-94页
    1.主要工作总结第91-92页
    2.拟开展工作展望第92-94页
参考文献第94-102页
致谢第102-103页
攻读博士学位期间的研究成果第103页

论文共103页,点击 下载论文
上一篇:数字全息显微定量相位测量技术研究
下一篇:1700nm波段多光子成像系统建造及其在荧光标记血管和细胞中的多光子成像研究