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文檔簡介
1、金屬納米結構同非線性材料相結合的雜化體系已經(jīng)被應用到全光開關、光學成像、生物傳感等方面。盡管基于雜化體系的非線性效應近年來被廣泛關注,但依舊存在許多亟待解決的問題。如由于納米結構自身的尺寸特征,使得能夠用于產(chǎn)生二次諧波的激發(fā)能量的利用率降低;非線性材料只有部分在表面等離激元效應的增強區(qū)域內(nèi),即二者的空間上的疊加較小,無法達到對信號的充分放大。與此同時,通過定性研究雜化體系的非線性信號強度與非線性材料之間的關系,對于提高雜化體系的信號增強
2、能力具有重要的科學意義和實用價值。針對上述問題,我們對特定的金屬納米結構/非線性材料體系的二次諧波特性展開了研究。
本論文共分為四個部分。緒論部分介紹了等離激元以及非線性的背景及研究現(xiàn)狀,并在此基礎上提出了本文的工作。第二章詳細介紹了我們在樣品形貌表征、光學特征表征方面所使用的手段,以及三維時域有限差分法(three-dimensionalfinite-difference time-domain,3D-FDTD)理論模擬方法
3、。第三章介紹了我們所設計的兩種能夠將金屬納米結構同非線性材料相結合的雜化體系,并從實驗、理論計算上對其進行了深入研究。第四章,分別從實驗、理論計算兩方面系統(tǒng)總結了工作成果,并對以后工作可能改進的地方做了進一步的展望。
本論文工作設計了兩種金屬納米結構和非線性材料結合的雜化體系,通過實驗對等離激元在二次諧波效應中的作用進行驗證,發(fā)現(xiàn)其增強達33倍之多,用三維時域有限差分法進行理論模擬得到了與實驗結果一致的結果。這些研究成果加深了
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