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几类荧光蛋白的双光子吸收及分子光学信号的表面增强行为的理论研究

摘要第6-10页
ABSTRACT第10-14页
第一章 绪论第17-23页
    参考文献第21-23页
第二章 非线性光学理论基础及光谱微分截面的数学表达第23-37页
    2.1 非线性光学的发展历史第23-24页
    2.2 非线性光谱第24-32页
        2.2.1 微扰理论第24-25页
        2.2.2 单光子吸收光谱第25-26页
        2.2.3 双光子吸收光谱第26-27页
        2.2.4 共振拉曼光谱第27-28页
        2.2.5 格林函数方法第28-30页
        2.2.6 时域中的光谱第30-32页
    2.3 垂直梯度近似(VG)第32-33页
    2.4 吸附在半导体TiO2表面的有机分子的共振Raman光谱第33-35页
    参考文献第35-37页
第三章 几类荧光蛋白发色团双光子吸收性质的理论研究第37-55页
    3.1 研究背景第37-38页
    3.2 计算细节第38-41页
    3.3 理论计算结果与讨论第41-51页
        3.3.1 中性增强型蓝绿色荧光蛋白(ECFP)发色团第41-44页
        3.3.2 阴离子红色荧光蛋白(DsRed2)发色团第44-47页
        3.3.3 阴离子红色荧光蛋白(TagRFP)发色团第47-51页
    3.4 结论第51-52页
    参考文献第52-55页
第四章 吸附在半导体TiO2表面的有机分子的共振Raman光谱第55-75页
    4.1 研究背景第55-57页
    4.2 理论模型第57-62页
    4.3 理论计算结果与讨论第62-71页
        4.3.1 吸收光谱第62-64页
        4.3.2 共振拉曼光谱:分子间电荷转移激发的效应第64-69页
        4.3.3 共振拉曼光谱:干涉第69-71页
    4.4 结论第71-72页
    参考文献第72-75页
第五章 分子-惰性金属纳米粒子体系的激发态动力学及表面增强共振拉曼光谱第75-89页
    5.1 研究背景第75-77页
    5.2 理论部分第77-86页
        5.2.1 模型一第77-80页
        5.2.2 模型二第80-83页
        5.2.3 模型三第83-86页
    5.3 测试结果与讨论第86页
    参考文献第86-89页
第六章 总结与展望第89-91页
致谢第91-93页
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果第93页

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