致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 绪论 | 第13-33页 |
1.1 课题的研究背景 | 第13-22页 |
1.1.1 局域表面等离激元共振 | 第14-15页 |
1.1.2 纳米颗粒—金属薄膜耦合系统的特性 | 第15-19页 |
1.1.3 等离激元—分子激子之间强耦合效应 | 第19-21页 |
1.1.4 金属纳米颗粒在吸收器方面的应用 | 第21-22页 |
1.2 实验方法 | 第22-31页 |
1.2.1 金纳米棒的制备 | 第24-26页 |
1.2.2 金纳米方块的制备 | 第26-27页 |
1.2.3 本论文实验中所用到的金纳米颗粒—薄膜耦合结构的制备方法 | 第27-29页 |
1.2.4 光学表征 | 第29-30页 |
1.2.5 数值计算 | 第30-31页 |
1.3 本论文主要工作 | 第31-33页 |
2 金纳米棒与金属薄膜之间等离子体间隙模式特性 | 第33-45页 |
2.1 引言 | 第33-35页 |
2.2 结果与讨论 | 第35-44页 |
2.3 本章小结 | 第44-45页 |
3 金纳米棒与金属薄膜之间入射相关的等离子体光学特性 | 第45-57页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 结果与讨论 | 第45-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-57页 |
4 基于强等离激子耦合的等离子体间隙模式调控 | 第57-69页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 结果与讨论 | 第58-68页 |
4.3 本章小结 | 第68-69页 |
5 基于多层堆叠金纳米棒—薄膜系统的近红外宽带高效吸收器 | 第69-75页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 结果与讨论 | 第69-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
6 总结和展望 | 第75-79页 |
参考文献 | 第79-95页 |
作者简历 | 第95-96页 |