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金属结构中表面等离激元透射增强及光学双稳态效应研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-37页
   ·引言第10-11页
   ·表面等离激元发展历程第11-13页
   ·局域表面等离激元介绍第13-18页
     ·单个金属纳米颗粒的局域表面等离激元第14-16页
     ·纳米颗粒阵列的消光谱第16-18页
   ·表面等离激元的透射增强效应第18-24页
     ·周期性纳米孔阵列的透射增强第18页
     ·二维亚波长孔阵列的透射增强第18-23页
     ·单孔的透射增强第23-24页
   ·光学双稳态发展第24-28页
     ·传统光学双稳态器件的发展历程第24-26页
     ·基于表面等离激元效应的光学双稳态第26-28页
   ·论文的主要内容第28-29页
 参考文献第29-37页
第二章 贵金属纳米颗粒排列方式和光的偏振态对透射光的影响第37-51页
   ·引言第37-38页
   ·计算模型与仿真第38-40页
   ·计算结果与讨论第40-48页
   ·本章小结第48页
 参考文献第48-51页
第三章 基于Kretschmann结构的光学双稳态研究及应用第51-92页
   ·引言第51-52页
   ·基于Kretschmann结构的光学双稳态第52-69页
     ·基本模型第52-60页
     ·薄膜厚度对反射光的光学双稳态影响第60-64页
     ·入射光波长对反射光的光学双稳态影响第64-69页
   ·发展的Kretschmann结构Ⅰ的光学双稳态第69-81页
     ·发展的Kretschmann结构Ⅰ介绍第69-73页
     ·仿真研究第73-76页
     ·结构参数对输出光学双稳态的影响第76-79页
     ·发展的Kretschmann结构Ⅰ在光信息领域的应用第79-81页
   ·发展的Kretschmann结构Ⅱ的光学双稳态第81-88页
     ·发展的Kretschmann结构Ⅱ介绍第81-83页
     ·仿真研究第83-84页
     ·结构参数对输出光学双稳态的影响第84-87页
     ·Krestchmann结构Ⅰ与Ⅱ的光学双稳态对比第87-88页
     ·发展的Kretschmann结构Ⅱ在光信息领域的应用第88页
   ·本章小结第88-89页
 参考文献第89-92页
第四章 亚波长金属周期性孔阵列结构或单个亚波长金属孔结构的光学双稳态第92-118页
   ·引言第92-93页
   ·亚波长周期性孔阵列的光学双稳态第93-97页
     ·计算模型与仿真第93-94页
     ·计算结果与讨论第94-97页
   ·“十”字形金属纳米结构的光学双稳态第97-105页
     ·计算模型第97-98页
     ·计算结果第98-104页
     ·潜在应用第104-105页
   ·单个纳米孔结构的光学双稳态第105-113页
     ·计算模型第106-107页
     ·计算过程与结果第107-110页
     ·潜在应用第110-111页
     ·单个复合纳米共振腔的光学双稳态第111-113页
   ·本章小结第113-114页
 参考文献第114-118页
第五章 总结与展望第118-121页
   ·总结第118-120页
   ·不足之处第120-121页
致谢第121-122页
攻读博士学位期间发表和接收的学术论文第122-123页

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