摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 超材料与人工光子微结构 | 第14-18页 |
1.2.1 超材料的研究概况 | 第14-16页 |
1.2.2 人工光子微结构 | 第16-18页 |
1.3 表面等离激元学 | 第18-21页 |
1.3.1 表面等离激元的分类,性质及应用 | 第19-20页 |
1.3.2 表面等离激元光学微纳天线 | 第20-21页 |
1.4 光子学与量子力学的类比 | 第21-27页 |
1.4.1 描述电磁系统与量子系统基本方程的相似性 | 第22-23页 |
1.4.2 Fano共振与电磁诱导透明 | 第23-25页 |
1.4.3 光波的自旋霍尔效应 | 第25-27页 |
1.5 研究现状分析 | 第27-29页 |
1.6 本文的研究体系及内容安排 | 第29-32页 |
第2章 基本理论与研究方法 | 第32-58页 |
2.1 Mie理论和光学共振模式的多极子展开 | 第32-41页 |
2.1.1 任意形状颗粒的散射与吸收 | 第32-34页 |
2.1.2 球形颗粒的散射与吸收 | 第34-38页 |
2.1.3 光学共振模式的多极子展开 | 第38-41页 |
2.2 时域耦合模理论与耦合谐振子模型 | 第41-47页 |
2.2.1 时域耦合模理论及其在颗粒散射问题中的运用 | 第41-44页 |
2.2.2 经典耦合谐振子模型与Fano共振 | 第44-47页 |
2.3 有源波动方程的格林函数法及偶极子辐射的角谱理论 | 第47-50页 |
2.4 本文所用经典电磁数值计算方法 | 第50-54页 |
2.4.1 有限元法 | 第50-52页 |
2.4.2 时域有限积分技术 | 第52-53页 |
2.4.3 离散偶极子近似 | 第53-54页 |
2.5 拟开展的实验研究初步方案 | 第54-55页 |
2.6 小结 | 第55-58页 |
第3章 Fano共振对二聚体天线光致力学性质的调控 | 第58-72页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 二聚体天线中的模式杂化现象 | 第58-61页 |
3.3 异质结二聚体天线中的Fano共振及其近场效应 | 第61-70页 |
3.3.1 基于电偶极-电四极天线模的Fano共振 | 第62-64页 |
3.3.2 Fano共振导致的光力符号反转 | 第64-66页 |
3.3.3 支持多重Fano共振天线中的光力性质 | 第66-70页 |
3.4 小结 | 第70-72页 |
第4章 圆盘金属-介电-金属贴片型天线中的腔模特性 | 第72-89页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 腔模共振的形成机理与多极子响应 | 第72-76页 |
4.3 边界条件的改变对腔模光学性质及共振频率的影响 | 第76-84页 |
4.3.1 侧边开放型与闭合型天线中腔模性质的对比 | 第77-80页 |
4.3.2 腔模共振频率的预测 | 第80-84页 |
4.4 腔模对偶极辐射源辐射特性的调控 | 第84-87页 |
4.5 小结 | 第87-89页 |
第5章 天线模与腔模耦合导致的电磁诱导散射透明 | 第89-106页 |
5.1 引言 | 第89页 |
5.2 典型偶极天线中天线模与腔模的耦合作用 | 第89-101页 |
5.2.1 腔模对天线模散射强度的增强及抑制 | 第89-91页 |
5.2.2 不同模式的模场性质及耦合谐振子模型 | 第91-98页 |
5.2.3 天线模及腔模共振位置的调控 | 第98-101页 |
5.3 偶极天线在不同激发源下的光学响应 | 第101-104页 |
5.4 小结 | 第104-106页 |
第6章 基于自旋-轨道耦合效应的天线散射特性调控 | 第106-122页 |
6.1 引言 | 第106页 |
6.2 时谐光场的动力学属性及表面波的横向自旋锁定效应 | 第106-111页 |
6.3 偶极子的辐射特性及SPP的单向性激发 | 第111-118页 |
6.3.1 偶极子辐射远场的方向性及偏振特性 | 第111-114页 |
6.3.2 偶极子辐射场的角谱分析及SPP的单向性激发 | 第114-118页 |
6.4 远场辐射中的自旋-轨道耦合效应 | 第118-120页 |
6.5 小结 | 第120-122页 |
结论 | 第122-125页 |
参考文献 | 第125-138页 |
附录1常用缩写词 | 第138-139页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第139-144页 |
致谢 | 第144-145页 |
个人简历 | 第145页 |