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上传人:2890135236 2015/1/30 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:借阅。本人授权宪锱蝴以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行导师鲐彬卓佐本学位论文作者完全了解寝徽姘有关保留、使用学位论文的规定,学位论文作者挠余雷独创性声明学位论文版权使用授权书学位论文作者签名:徐国签字日期:反彬≯莎年,月驴日他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得唼磺钗南单或其他教育机构签字日期:年伦尤签字日期:月孑日已在论文中作了明确的说明并表示谢意。有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄊ学位论文作者毕、№去向:工作单位通讯地址电话邮编
摘要关键词:当今时代是一个信息的时代,纳米光子学在这样的环境下将发挥出极大的作关于纳米光子学的实验,包括纳米开关、近场光学探针技术以及等离子激元波导实激光器是世纪年代诞生的高科技装置,它在医学、军事等许多领域有很广泛的应用。在现代技术中,激光器发展得很快,各种大功率、高性能的新型激光器不断出现。本文叙述的近场光学与传统光学有很大的不同,近场光学一些电磁性质是如激光器在近场区域,它的有用信息的测量,这时就要用到近场光学显微镜。而产生近场满足相对应的电磁场是高度的局域场,这只能在激光从激光器出射时的某纳米光子学,近场,激光,超分辨成像用。本文首先介绍了纳米光子学的最新进展,介绍了国际上的许多研究小组所做的现的远近场能量转换装置等内容。随后本文详细介绍了激光的技术原理,以及它在社会中方方面面面的应用。基于一个波长距离上的,它在纳米尺度上进行测量、操作。本文在结合了激光器和近场光学的一些性质后,指出了它们存在的一些联系。个阶段产生。当出射光两维分量都为虚数时,近场光会实现超分辨成像。摘要
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第一章引言自由空间格林并矢理论”剐】籽苌淅砺塾辛撕艽蟮耐黄疲堑墓ぷ骱罄捶近场光学要解决的另一个理论问题是,计算不同形貌的样品表面近场区域的电磁场。对于表面粗糙的样品,这方面的计算很少涉及,直到年黄昆发表在黄昆发表论文年后,蚳用拉曼光谱观测到了这种粒子川,后来,人们借助激化激元的概念弄清了许多与近场光学有关的问题。近场光学显微镜的理论模拟是近场光学理论要解决的另一个问题。同传统的显微镜相比,近场光学显微镜能突破衍射极限,它的分辨率提高了许多。它在许多方面有着广泛的应用,由于它是光束成像,对所观测的生物样品无损伤,所以结构的观察、对细菌的观察等方面都有具体的应用。早期近场光学显微镜的发展由莫尔定律,每十八个月计算机微处理器的速度就增长一倍,单位面积上集成的元件数目随之增加。随着这样的增长,必定有个极限,突破这种极限,使信息科学向前跨一大步,达到目标,需要一种新的原理下的技术,这样,纳米光子学就应运而生。纳米光子学是以近场光学为理论基础的。近场光学所涉及到的理论首先是电磁波通过亚波长小孔有关的电磁场理论。年和展成一只独立的理论,在今天的近场光学计算中大量运用。了一篇论文,提出了激化激元的概念,这样就为解决这个问题提供了理论基础。在生物样品观测中有广泛的应用。它在单个荧光分子的标记、对细胞和细胞精细近场光在激光器中的应用’
谐振腔的作用之一是提供正反馈,另一个作用是控制腔内振荡光束的特性激光器,这类器件中,量子效应起主要作用,使用这一结构的器件简称为量子阱为了进一步改善激光器的性能,满足不同应用需要,利用量子阱结构,近期发展了几种新一类激光器,如多量子阱激光器,它是在一个衬底上交替重复生长导体量子点激光器比量子阱激光器具有更好的激射特性,有可能实现更低的阈值电流密度、更高的特征温度、更高的发光效率。为了提高超高速计算机和光纤通信的性能和小型化,需要吧激光器件和电子器大都依赖于仪器的直觉性的实验,理论研究只涉及不存在任何样品时,探针附近的近场分布。而在近场区域,计算显微镜的分辨率、效率等,探针对样品的扰动是不可忽略的,近年来,这方面又有一些新的进展。激光器一般都由三部分组成:即工作物质、谐振腔和激励能源。年,迈曼制成了第一台红宝石脉冲激光器,它标志了激光技术的诞生。使腔内建立的振荡被限制在腔所决定的少数本征模式中,从而提高单个模式内的光子数,获得单***好、方向性好的强相干光。从实际年代开始,集成电路工艺和纳米结构的发展,已能成功制作极微小尺寸的电子器件和光电子器件。在双异质结构中,制成了带有超薄激活层的激光器。出多达几十层的异质结构;应力量子阱激光器,它是让晶格不匹配引入应力,使重空穴带和轻空穴带在能隙最小处分离