摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 微纳光子结构的典型光物理学特性 | 第12-21页 |
1.1.1 波导共振 | 第12-15页 |
1.1.2 表面等离激元 | 第15-17页 |
1.1.3 局域表面等离激元 | 第17-19页 |
1.1.4 Fano共振 | 第19-21页 |
1.2 微纳光子结构的制备 | 第21-28页 |
1.2.1 光刻与溶液法相结合的制备技术 | 第22-24页 |
1.2.2 电子束刻蚀结合真空蒸镀技术 | 第24-25页 |
1.2.3 干刻蚀技术 | 第25-26页 |
1.2.4 自组装技术 | 第26-27页 |
1.2.5 化学合成 | 第27-28页 |
1.3 微纳光子结构及物理学研究现状 | 第28-33页 |
1.4 本文主要研究内容及创新点 | 第33-36页 |
第2章 介质光栅中的类Fano共振效应研究 | 第36-50页 |
2.1 介质光栅的制备 | 第36-38页 |
2.2 介质光栅类Fano耦合共振机理 | 第38-39页 |
2.3 介质光栅类Fano耦合共振光谱学特性 | 第39-44页 |
2.4 波导耦合吸收光栅的共振光谱学特性 | 第44-48页 |
2.5 本章小结 | 第48-50页 |
第3章 单层窄带薄膜光栅分束器特性研究 | 第50-60页 |
3.1 薄膜波导光栅的设计和制备 | 第50-54页 |
3.2 薄膜波导光栅的衍射增强共振机理 | 第54-55页 |
3.3 光谱学特性 | 第55-56页 |
3.4 分束特性 | 第56-59页 |
3.4.1 532nm绿色激光的分束特性 | 第56-58页 |
3.4.2 不同波长激光器分束特性 | 第58-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 表面等离激元和波导模式的类Fano耦合共振特性研究 | 第60-72页 |
4.1 基于ITO周期结构的连续银膜光栅结构的制备 | 第60-61页 |
4.2 光谱学响应特性 | 第61-64页 |
4.2.1 透射光谱响应特性 | 第61-62页 |
4.2.2 银膜光栅结构中的电荷和电场分布特性 | 第62-64页 |
4.3 纳米光栅结构的可调谐光谱学特性 | 第64-70页 |
4.3.1 光谱调谐特性对光栅周期的依赖特性 | 第65-66页 |
4.3.2 纳米光栅结构光谱学响应对蒸镀金属种类的依赖特性 | 第66-68页 |
4.3.3 银膜纳米光栅结构对波导层厚度的依赖关系 | 第68-69页 |
4.3.4 非对称纳米光栅结构的光谱学特性 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第5章 双金属等离激元异质结结构的全溶液法制备及其共振光谱研究 | 第72-84页 |
5.1 随机分布的双金属等离激元纳米结构制备及其光谱学特性研究 | 第72-74页 |
5.1.1 金纳米胶体颗粒的合成 | 第72-73页 |
5.1.2 金银等离激元纳米岛结构制备及光谱学特性研究 | 第73-74页 |
5.2 双金属等离激元异质结阵列的制备和显微结构特性 | 第74-78页 |
5.2.1 波导耦合金纳米颗粒/银纳米光栅的制备 | 第74-75页 |
5.2.2 金银双金属异质结纳米结构阵列的制备 | 第75-78页 |
5.3 双金属异质结构的光谱学响应特性及其电荷和电场分布特性 | 第78-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-84页 |
第6章 金纳米杯的模板法合成及等离激元光谱学特性研究 | 第84-106页 |
6.1 模板合成 | 第84-92页 |
6.1.1 二氧化硅纳米小球的制备 | 第84-86页 |
6.1.2 金属纳米颗粒的合成 | 第86-90页 |
6.1.3 二氧化硅-酚醛树脂核壳结构的制备 | 第90-92页 |
6.2 超薄超小金纳米片的制备 | 第92-98页 |
6.2.1 金纳米片的制备 | 第92-95页 |
6.2.2 金纳米片结构的调谐特性 | 第95-97页 |
6.2.3 金-氧化亚铜纳米片结构的光物理学特性 | 第97-98页 |
6.3 金纳米杯的制备 | 第98-103页 |
6.3.1 金纳米杯的模板法合成 | 第98-100页 |
6.3.2 金纳米杯的制备参数的调谐特性 | 第100-102页 |
6.3.3 金纳米杯的光谱学响应特性 | 第102-103页 |
6.4 等离激元压力传感器 | 第103-104页 |
6.5 本章小结 | 第104-106页 |
结论 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-116页 |
攻读博士学位期间所发表的学术论文 | 第116-118页 |
致谢 | 第118页 |