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金属等离子体纳米结构的设计及应用研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第12-34页
    1.1 表面等离子体的研究背景第12-20页
        1.1.1 金属材料的光学性质第13-14页
        1.1.2 传播型表面等离子体和局域型表面等离子体第14-17页
        1.1.3 表面等离子体的应用第17-20页
    1.2 光学纳米天线的研究背景第20-29页
        1.2.1 光学纳米天线的原理第21-24页
        1.2.2 光学纳米天线的基本参数第24-26页
        1.2.3 光学纳米天线的结构和应用第26-29页
    1.3 本论文的研究内容和创新点第29-34页
2 金属纳米结构的研究方法第34-44页
    2.1 数值仿真方法第34-38页
        2.1.1 时域有限差分法(FDTD)第34-37页
        2.1.2 周期性结构的模拟方法第37页
        2.1.3 孤立结构的模拟方法第37-38页
    2.2 聚焦离子束刻蚀第38-41页
    2.3 金属纳米结构的测试平台第41-42页
    2.4 本章小结第42-44页
3 金属基窄带完美吸收器第44-56页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 结构设计第45-46页
    3.3 等离子体模式分析第46-50页
    3.4 等离子体传感特性第50-51页
    3.5 窄带完美吸收器的局域电磁场特性第51-55页
    3.6 本章小结第55-56页
4 双带共振等离子体纳米器件第56-68页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 双波长共振光学纳米天线的设计第57-60页
    4.3 基于双波长共振天线的双光子激发荧光增强第60-64页
    4.4 基于双带完美吸收器件的表面增强拉曼散射芯片第64-66页
    4.5 本章小结第66-68页
5 宽带光学纳米天线第68-90页
    5.1 耦合的宽带光学纳米天线第69-81页
        5.1.1 结构设计和实验样品制备第69-71页
        5.1.2 等离子体共振模式的近场特性第71-73页
        5.1.3 宽带光学纳米天线对荧光分子的调控第73-75页
        5.1.4 基于宽带光学纳米天线的拉曼增强芯片第75-76页
        5.1.5 宽带光学纳米天线中的热效应第76-78页
        5.1.6 耦合谐振子模型第78-81页
    5.2 单颗粒宽带光学纳米天线第81-88页
        5.2.1 结构设计及仿真方法第81-82页
        5.2.2 等离子体模式分析第82-86页
        5.2.3 结构调节第86-87页
        5.2.4 单颗粒宽带光学纳米天线对荧光分子的调控第87-88页
    5.3 本章小结第88-90页
6 总结和展望第90-94页
参考文献第94-108页
作者简介第108页
    基本情况第108页
    攻读博士期间发表的研究论文第108页

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