摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
·扫描隧道显微镜 | 第10-12页 |
·原子力显微镜 | 第12-17页 |
·原子力显微镜的工作原理 | 第12-13页 |
·接触模式(Contact Mode) | 第13-14页 |
·非接触模式(Non-contact Mode) | 第14-15页 |
·轻敲模式(Semi-contact Mode or Tapping Mode) | 第15页 |
·原子力显微镜的力曲线 | 第15-17页 |
·原子力显微镜的摩擦力图 | 第17页 |
·扫描近场光学显微镜 | 第17-19页 |
·其他类型的扫描探针显微镜 | 第19-21页 |
·磁力显微镜 | 第19-20页 |
·静电力显微镜 | 第20页 |
·扫描热学显微镜 | 第20-21页 |
·扫描探针显微镜的应用 | 第21-26页 |
·在有机薄膜材料方面的应用 | 第21-24页 |
·在纳米光刻以及近场光存储中的应用 | 第24-26页 |
·本论文研究的主要内容 | 第26-28页 |
2 原子力显微镜图像中的假象 | 第28-47页 |
·扫描头的非线性 | 第28-37页 |
·压电陶瓷的制备 | 第28-29页 |
·压电陶瓷扫描头的非线性 | 第29-31页 |
·磁滞效应 | 第31-32页 |
·蠕变效应 | 第32-34页 |
·交叉耦合 | 第34-36页 |
·压电陶瓷的老化 | 第36页 |
·漂移 | 第36-37页 |
·伺服系统的参数设置 | 第37-38页 |
·积分增益与比例增益 | 第37-38页 |
·扫描速度 | 第38页 |
·伺服范围 | 第38页 |
·SPM的针尖 | 第38-43页 |
·样品与针尖之间的卷积 | 第38-40页 |
·污染的针尖 | 第40-41页 |
·针尖与样品间的粘滞力 | 第41-43页 |
·外部振动的干扰 | 第43-44页 |
·光干涉引起的干涉条纹假象 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
3 盐溶液浸泡法制备多孔硬脂酸单分子膜 | 第47-65页 |
·Langmiur-Blodgett(LB)膜 | 第47-50页 |
·LB膜在诱导晶体取向生长方面的应用 | 第50-53页 |
·实验部分 | 第53-54页 |
·硬脂酸LB膜的制备 | 第53-54页 |
·在盐溶液中浸泡腐蚀 | 第54页 |
·AFM检测 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-61页 |
·制备好的硬脂酸LB膜 | 第54-55页 |
·硬脂酸单分子膜在盐溶液中的腐蚀机理 | 第55-58页 |
·影响孔的大小和覆盖面积的因素 | 第58-61页 |
·多孔APTES薄膜 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
4 超高密度近场光存储 | 第65-83页 |
·光存储进展 | 第65-66页 |
·近场光存储技术 | 第66-69页 |
·固浸透镜近场光存储 | 第66-67页 |
·超分辨近场光盘存储技术 | 第67-68页 |
·探针型近场光存储 | 第68-69页 |
·存储介质 | 第69-71页 |
·实验部分 | 第71-82页 |
·存储介质的制备 | 第71-72页 |
·脉冲激光光源及其驱动电源 | 第72-74页 |
·外部调制信号源的制备 | 第74-76页 |
·背面照射镀膜的GaAs探针尖 | 第76-78页 |
·侧面照射镀金膜的SNOM探针尖 | 第78-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
5 基于蝴蝶结与牛眼结构相结合的SNOM探针尖 | 第83-93页 |
·背景 | 第83-84页 |
·表面等离子激元在金属-电介质表面的激发 | 第84-86页 |
·棱镜耦合 | 第84-85页 |
·光栅耦合 | 第85-86页 |
·计算方法与模型 | 第86-87页 |
·结果与讨论 | 第87-92页 |
·同心圆环间的距离p | 第87页 |
·圆环宽度w | 第87-88页 |
·蝴蝶结孔中间的狭缝宽度g | 第88-89页 |
·蝴蝶结轮廓尺寸a | 第89-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-107页 |
创新点摘要 | 第107-108页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
作者简介 | 第110-111页 |