摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 表面等离激元 | 第14-20页 |
1.1.1 表面等离激元的发展历史 | 第14-16页 |
1.1.2 表面等离激元的基本性质 | 第16-17页 |
1.1.3 表面等离激元的分类 | 第17-20页 |
1.2 金属和单轴电介质界面表面等离激元的研究进展 | 第20-27页 |
1.2.1 金属和单轴电介质界面表面等离激元基本性质的研究 | 第20-24页 |
1.2.2 金属和单轴电介质界面表面等离激元应用的研究 | 第24-27页 |
1.3 本文研究的目的及意义 | 第27-28页 |
1.4 本文的各章内容安排 | 第28-30页 |
第2章 各向同性电介质和单轴电介质界面反常全反射现象 | 第30-60页 |
2.1 引言 | 第30-31页 |
2.2 反常全反射现象 | 第31-34页 |
2.3 电磁波在单轴晶体中传输的无坐标法 | 第34-38页 |
2.4 光轴任意指向条件下反常全反射 | 第38-45页 |
2.4.1 物理模型 | 第38-40页 |
2.4.2 反常全反射的存在条件 | 第40-43页 |
2.4.3 反常全反射物理机制的分析 | 第43-45页 |
2.5 反常全反射的数值模拟 | 第45-55页 |
2.5.1 时域有限差分算法 | 第45-51页 |
2.5.2 场分布和反射率谱 | 第51-53页 |
2.5.3 影响反常全反射存在区域的因素 | 第53-55页 |
2.6 较小角度入射反常全反射的实现 | 第55-58页 |
2.7 本章小结 | 第58-60页 |
第3章 金属-单轴电介质界面横磁偏振表面等离激元的性质及应用 | 第60-76页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 各向同性电介质-金属界面横磁精确表面等离激元解 | 第61-64页 |
3.2.1 各向同性电介质-金属界面横磁精确表面等离激元解的色散关系 | 第61-63页 |
3.2.2 横磁表面等离激元的模式和能流 | 第63-64页 |
3.3 单轴电介质和金属界面横磁偏振精确表面等离激元解 | 第64-70页 |
3.3.1 横磁偏振表面等离激元完全色散关系的理论描述 | 第64-66页 |
3.3.2 表面等离激元波矢的精确表达式 | 第66页 |
3.3.3 横磁表面等离激元在垂直界面方向的渗透深度和等效波长 | 第66-70页 |
3.4 单轴电介质和金属界面横磁表面等离激元的模式分析 | 第70-74页 |
3.4.1 横磁表面等离激元模式和能流的理论 | 第70页 |
3.4.2 横磁偏振表面等离激元的色散关系及其性质的二维图像 | 第70-73页 |
3.4.3 横磁表面等离激元的坡印廷矢量 | 第73-74页 |
3.5 完美表面波的实现 | 第74-75页 |
3.6 本章小结 | 第75-76页 |
第4章 杂化表面等离激元的激发和性质 | 第76-101页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 单轴电介质和无损金属界面的杂化表面等离激元 | 第77-79页 |
4.2.1 单轴电介质和无损金属界面非辐射杂化表面等离激元的存在条件 | 第77-78页 |
4.2.2 单轴电介质和无损金属界面杂化表面等离激元的色散特性 | 第78-79页 |
4.3 杂化表面等离激元激发的理论 | 第79-87页 |
4.3.1 杂化表面等离激元的激发结构和材料参数 | 第79-81页 |
4.3.2 光传播法推导Kretschmann结构的反射率公式 | 第81-84页 |
4.3.3 横磁偏振光入射Kretschmann结构反射率公式的验证 | 第84-87页 |
4.4 单轴电介质作覆盖层激发杂化表面等离激元的性质 | 第87-99页 |
4.4.1 杂化表面等离激元的电场分布和偏振特性 | 第87-91页 |
4.4.2 横电偏振光源入射Kretschmann结构激发杂化表面等离激元 | 第91-92页 |
4.4.3 强电各向异性正单轴晶体作覆盖层激发的杂化表面等离激元 | 第92-96页 |
4.4.4 强电各向异性负单轴晶体作覆盖层激发的杂化表面等离激元 | 第96-98页 |
4.4.5 弱电各向异性单轴晶体作覆盖层激发的杂化表面等离激元 | 第98-99页 |
4.5 本章小结 | 第99-101页 |
结论 | 第101-104页 |
参考文献 | 第104-115页 |
附录A 无坐标法中的物理量 | 第115-116页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第116-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
个人简历 | 第120页 |