Thesis - final copy
[matches/honours.git] / thesis / chapters / Results.aux
index 032c33f..a41d8b0 100644 (file)
 \relax 
-\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {4}Results and Discussion}{12}{chapter.4}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {chapter}{\numberline {4}Experimental Results and Discussion}{21}{chapter.4}}
 \@writefile{lof}{\addvspace {10\p@ }}
 \@writefile{lot}{\addvspace {10\p@ }}
-\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.1}Scanning Electron Microscopy}{12}{section.4.1}}
-\newlabel{SEM_images}{{4.1}{12}{Scanning Electron Microscopy\relax }{section.4.1}{}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.1}{\ignorespaces {\bf  2500 x 1900nm SEM images of Au-Black (left) and Au-Bright (right) deposited on Si}   Preparation pressures were $2\times 10^{-2}$mbar and $1\times 10^{-6}$mbar respectively.   The films are sufficiently thick to be able to observe the colour with the naked eye.\relax }}{12}{figure.4.1}}
-\newlabel{dft}{{4.1}{13}{Fourier Analysis of SEM Images\relax }{equation.4.1.1}{}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.2}{\ignorespaces Amplitude density plot of DFT for Au-Black SEM image\relax }}{14}{figure.4.2}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.3}{\ignorespaces Amplitude density plot of DFT for Au-Bright SEM image\relax }}{14}{figure.4.3}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.1.1}Higher Magnification Images of Au-Black}{15}{subsection.4.1.1}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.4}{\ignorespaces Increasing magnification images of Au-Black\relax }}{15}{figure.caption.10}}
-\newlabel{Au_BLACK_increasing_magnifications.jpg}{{4.4}{15}{Increasing magnification images of Au-Black\relax \relax }{figure.caption.10}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.2}Atomic Force Microscopy of Au}{15}{section.4.2}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.5}{\ignorespaces AFM amplitude image of Au-Bright\relax }}{15}{figure.caption.11}}
-\newlabel{afm/Au_BRIGHT_AFM.tif}{{4.5}{15}{AFM amplitude image of Au-Bright\relax \relax }{figure.caption.11}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.3}Total Current Spectropy}{16}{section.4.3}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.3.1}Effect of Focusing of the Electron Gun on the TCS}{16}{subsection.4.3.1}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.6}{\ignorespaces Comparison of TCS curves due to different sets of electron gun potentials; same sample (Au on Si).\relax }}{16}{figure.caption.12}}
-\newlabel{focus_accel_tcs.eps}{{4.6}{16}{Comparison of TCS curves due to different sets of electron gun potentials; same sample (Au on Si).\relax \relax }{figure.caption.12}{}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.7}{\ignorespaces Comparison of TCS curves due to different sets of electron gun potentials; same sample (Au on Si).\relax }}{17}{figure.caption.13}}
-\newlabel{focus_central_tcs.eps}{{4.7}{17}{Comparison of TCS curves due to different sets of electron gun potentials; same sample (Au on Si).\relax \relax }{figure.caption.13}{}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.8}{\ignorespaces Comparison of TCS curves due to different sets of electron gun potentials; same sample (Au on Si).\relax }}{17}{figure.caption.14}}
-\newlabel{focus_deflection_tcs.eps}{{4.8}{17}{Comparison of TCS curves due to different sets of electron gun potentials; same sample (Au on Si).\relax \relax }{figure.caption.14}{}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.9}{\ignorespaces Comparison of TCS curves due to different sets of electron gun potentials; same sample (Au on Si).\relax }}{18}{figure.caption.15}}
-\newlabel{focus_wenhault_tcs.eps}{{4.9}{18}{Comparison of TCS curves due to different sets of electron gun potentials; same sample (Au on Si).\relax \relax }{figure.caption.15}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.3.2}Effect of Evaporation of Ag onto an Si substrate}{18}{subsection.4.3.2}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.10}{\ignorespaces Successive TCS curves for a BlackAg evaporated on Ag on a Si substrate.\relax }}{19}{figure.caption.16}}
-\newlabel{agsiI_tcs.eps}{{4.10}{19}{Successive TCS curves for a BlackAg evaporated on Ag on a Si substrate.\relax \relax }{figure.caption.16}{}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.11}{\ignorespaces The above TCS comparison repeated for a second sample  (NB: Ag evaporation time is half that of the first sample; layer is still visible by eye)\relax }}{20}{figure.caption.17}}
-\newlabel{agsiII_tcs.eps}{{4.11}{20}{The above TCS comparison repeated for a second sample \\(NB: Ag evaporation time is half that of the first sample; layer is still visible by eye)\relax \relax }{figure.caption.17}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.3.3}Effect of Evaporation of Au on Si}{20}{subsection.4.3.3}}
-\newlabel{increased_au_thickness_tcs.eps}{{\caption@xref {increased_au_thickness_tcs.eps}{ on input line 183}}{20}{Effect of Evaporation of Au on Si\relax }{figure.caption.18}{}}
-\newlabel{blackau_on_au_on_si_tcs.eps}{{\caption@xref {blackau_on_au_on_si_tcs.eps}{ on input line 190}}{21}{Effect of Evaporation of Au on Si\relax }{figure.caption.19}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.4}Variable Angle Spectroscopy Ellipsometry}{22}{section.4.4}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.4.1}Ag-Bright on Si substrate}{22}{subsection.4.4.1}}
-\newlabel{psi_final_model.png}{{\caption@xref {psi_final_model.png}{ on input line 204}}{22}{Ag-Bright on Si substrate\relax }{figure.caption.20}{}}
-\newlabel{delta_final_model.png}{{\caption@xref {delta_final_model.png}{ on input line 210}}{22}{Ag-Bright on Si substrate\relax }{figure.caption.21}{}}
-\newlabel{ag_fit_vs_bulk_opticalconstants.png}{{\caption@xref {ag_fit_vs_bulk_opticalconstants.png}{ on input line 216}}{22}{Ag-Bright on Si substrate\relax }{figure.caption.22}{}}
-\@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {4.1}{\ignorespaces Model for thin Ag on Si\relax }}{23}{table.4.1}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.4.2}Black Ag on Si}{23}{subsection.4.4.2}}
-\newlabel{psi_final_model.png}{{\caption@xref {psi_final_model.png}{ on input line 239}}{23}{Black Ag on Si\relax }{figure.caption.23}{}}
-\newlabel{delta_final_model.png}{{\caption@xref {delta_final_model.png}{ on input line 245}}{24}{Black Ag on Si\relax }{figure.caption.24}{}}
-\newlabel{ag_fit_vs_bulk_opticalconstants.png}{{\caption@xref {ag_fit_vs_bulk_opticalconstants.png}{ on input line 251}}{24}{Black Ag on Si\relax }{figure.caption.25}{}}
-\@writefile{lot}{\contentsline {table}{\numberline {4.2}{\ignorespaces Model for thin Ag on Si\relax }}{24}{table.4.2}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.5}Optical Reflection Spectroscopy using the VASE}{25}{section.4.5}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.5.1}Au on Si}{25}{subsection.4.5.1}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.12}{\ignorespaces figure\relax }}{25}{figure.caption.26}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.5.2}Au on Au-Black on Au on Si}{25}{subsection.4.5.2}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.13}{\ignorespaces figure\relax }}{25}{figure.caption.27}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.5.3}Comparison with model of 50nm Au on Si}{26}{subsection.4.5.3}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.14}{\ignorespaces Generated 50nm on Si\relax }}{26}{figure.caption.28}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.6}Optical Transmission Spectroscopy using OceanOptics Spectrometer}{27}{section.4.6}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.6.1}Dark Spectrum}{27}{subsection.4.6.1}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.15}{\ignorespaces Dark spectra\relax }}{27}{figure.caption.29}}
-\newlabel{dark_comparison.eps}{{4.15}{27}{Dark spectra\relax \relax }{figure.caption.29}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.6.2}Reference Spectrum}{28}{subsection.4.6.2}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.16}{\ignorespaces Xe Lamp reference spectra\relax }}{28}{figure.caption.30}}
-\newlabel{reference.eps}{{4.16}{28}{Xe Lamp reference spectra\relax \relax }{figure.caption.30}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.6.3}Testing the Spectrometer}{29}{subsection.4.6.3}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.17}{\ignorespaces Tested Spectrometer with 653nm Filter\relax }}{29}{figure.caption.31}}
-\newlabel{653nm_filter.eps}{{4.17}{29}{Tested Spectrometer with 653nm Filter\relax \relax }{figure.caption.31}{}}
-\newlabel{transmission1}{{4.2}{29}{Testing the Spectrometer\relax }{equation.4.6.2}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.6.4}Transmission Spectra of Glass}{29}{subsection.4.6.4}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.18}{\ignorespaces Glass reference transmission spectrum\relax }}{30}{figure.caption.32}}
-\newlabel{glass_transmission.eps}{{4.18}{30}{Glass reference transmission spectrum\relax \relax }{figure.caption.32}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.6.5}Transmission Spectra of Au and Au-Black on Glass}{30}{subsection.4.6.5}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.19}{\ignorespaces Transmission Spectra for various Au films\relax }}{31}{figure.caption.33}}
-\newlabel{blackau_vs_au.eps}{{4.19}{31}{Transmission Spectra for various Au films\relax \relax }{figure.caption.33}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsubsection}{Effect of Atmosphere on Transmission Spectra of Au-Black}{32}{section*.34}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.20}{\ignorespaces Transmission Spectra for Black Au films prepared in different atmospheres\relax }}{32}{figure.caption.35}}
-\newlabel{he_blackau_vs_air_blackau.eps}{{4.20}{32}{Transmission Spectra for Black Au films prepared in different atmospheres\relax \relax }{figure.caption.35}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.6.6}Transmission Spectra of Ag}{32}{subsection.4.6.6}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.21}{\ignorespaces Transmission Spectra for a Silver film on glass\relax }}{33}{figure.caption.36}}
-\newlabel{silver_transmission.eps}{{4.21}{33}{Transmission Spectra for a Silver film on glass\relax \relax }{figure.caption.36}{}}
-\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.6.7}Transmission Spectra of Ag and Ag-Black on Glass}{33}{subsection.4.6.7}}
-\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.22}{\ignorespaces Transmission Spectra for a Silver film on glass\relax }}{34}{figure.caption.37}}
-\newlabel{blackag_vs_ag.eps}{{4.22}{34}{Transmission Spectra for a Silver film on glass\relax \relax }{figure.caption.37}{}}
+\newlabel{chapter_results}{{4}{21}{Experimental Results and Discussion\relax }{chapter.4}{}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.1}Scanning Electron Microscopy}{21}{section.4.1}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.1}{\ignorespaces SEM Image of a Au film. Pressure of preparation $10^{-6}$ mbar. Dimensions approx. 2500 x 1900 nm\relax }}{21}{figure.caption.20}}
+\newlabel{sem_au}{{4.1}{21}{SEM Image of a Au film. Pressure of preparation $10^{-6}$ mbar. Dimensions approx. 2500 x 1900 nm\relax \relax }{figure.caption.20}{}}
+\citation{harris1952}
+\citation{panjwani2011}
+\citation{mckenzie2006}
+\citation{panjwani2011}
+\citation{panjwani2011}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.2}{\ignorespaces SEM Image of a Black Au film. Pressure of preparation $0.18$ mbar. Dimensions approx. 2500 x 1900 nm\relax }}{22}{figure.caption.21}}
+\newlabel{sem_blackau}{{4.2}{22}{SEM Image of a Black Au film. Pressure of preparation $0.18$ mbar. Dimensions approx. 2500 x 1900 nm\relax \relax }{figure.caption.21}{}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.3}{\ignorespaces Intensity distributions for the SEM images in Figures \ref  {sem_au} and \ref  {sem_blackau}. The total number of pixels for each intensity level (0-255) is shown. Similar analysis have been performed by Panjwani \cite  {panjwani2011}.\relax }}{23}{figure.caption.22}}
+\newlabel{SEM_levels}{{4.3}{23}{Intensity distributions for the SEM images in Figures \ref {sem_au} and \ref {sem_blackau}. The total number of pixels for each intensity level (0-255) is shown. Similar analysis have been performed by Panjwani \cite {panjwani2011}.\relax \relax }{figure.caption.22}{}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.2}Total Current Spectropy}{24}{section.4.2}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.2.1}Tuning the Electron Gun}{24}{subsection.4.2.1}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.4}{\ignorespaces Adjusting the central electrodes to optimise the effective energy distribution\relax }}{24}{figure.caption.23}}
+\newlabel{focus_central_tcs.eps}{{4.4}{24}{Adjusting the central electrodes to optimise the effective energy distribution\relax \relax }{figure.caption.23}{}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.2.2}Electron gun simulation}{25}{subsection.4.2.2}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.5}{\ignorespaces Simulated electron trajectories\relax }}{25}{figure.caption.24}}
+\newlabel{egun_simulation1.pdf}{{4.5}{25}{Simulated electron trajectories\relax \relax }{figure.caption.24}{}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.6}{\ignorespaces 2D Simulation of the electrostatic potential produced by the electron gun\relax }}{25}{figure.caption.25}}
+\newlabel{egun_simulation2.pdf}{{4.6}{25}{2D Simulation of the electrostatic potential produced by the electron gun\relax \relax }{figure.caption.25}{}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.2.3}Deposition of Ag films onto a Si substrate}{26}{subsection.4.2.3}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.7}{\ignorespaces Comparison of Si and Ag on Si TCS\relax }}{26}{figure.caption.26}}
+\newlabel{agsiI_tcs}{{4.7}{26}{Comparison of Si and Ag on Si TCS\relax \relax }{figure.caption.26}{}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.8}{\ignorespaces Comparison of Ag/Si and Black Ag on Ag/Si spectra\relax }}{27}{figure.caption.27}}
+\newlabel{blackagsiI_tcs}{{4.8}{27}{Comparison of Ag/Si and Black Ag on Ag/Si spectra\relax \relax }{figure.caption.27}{}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.3}Optical Transmission Spectroscopy}{27}{section.4.3}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.9}{\ignorespaces Setup for a transmission spectroscopy experiment\relax }}{28}{figure.caption.28}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.3.1}Reference Spectrum}{28}{subsection.4.3.1}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.10}{\ignorespaces Xe Lamp reference spectrum\relax }}{28}{figure.caption.29}}
+\newlabel{reference.eps}{{4.10}{28}{Xe Lamp reference spectrum\relax \relax }{figure.caption.29}{}}
+\citation{pfund1933}
+\citation{harris1942}
+\citation{harris1953}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.3.2}Transmission Spectra of Au and Black Au on Glass}{29}{subsection.4.3.2}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.11}{\ignorespaces Transmission Spectra of Au and Black Au films\relax }}{29}{figure.caption.30}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.12}{\ignorespaces Transmission Spectra for $\lambda \leq 620$nm\relax }}{29}{figure.caption.31}}
+\newlabel{zoom_transmission}{{4.12}{29}{Transmission Spectra for $\lambda \leq 620$nm\relax \relax }{figure.caption.31}{}}
+\citation{palik}
+\citation{bruggeman1935}
+\citation{oates2011}
+\citation{oates2011}
+\citation{sonnichsen2001}
+\citation{zheng2008}
+\@writefile{toc}{\contentsline {section}{\numberline {4.4}Variable Angle Spectroscopy Ellipsometry}{30}{section.4.4}}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.4.1}Model for Ag and Black Ag on a Si substrate}{30}{subsection.4.4.1}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.13}{\ignorespaces Fitted refractive index for the Ag layer in multilayered models for Ag and Black Ag (step size 50 nm)\relax }}{31}{figure.caption.32}}
+\newlabel{n_compare.pdf}{{4.13}{31}{Fitted refractive index for the Ag layer in multilayered models for Ag and Black Ag (step size 50 nm)\relax \relax }{figure.caption.32}{}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.14}{\ignorespaces Fitted extinction coefficient for the Ag layer in multilayered models for Ag and Black Ag (step size 50 nm)\relax }}{31}{figure.caption.33}}
+\newlabel{k_compare.pdf}{{4.14}{31}{Fitted extinction coefficient for the Ag layer in multilayered models for Ag and Black Ag (step size 50 nm)\relax \relax }{figure.caption.33}{}}
+\citation{komolov}
+\citation{ibach2010}
+\citation{harris1952}
+\@writefile{toc}{\contentsline {subsection}{\numberline {4.4.2}Surface and Bulk Plasmons in the Ag and Black Ag films}{32}{subsection.4.4.2}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.15}{\ignorespaces Pseudo-loss functions for the Ag thin film\relax }}{33}{figure.caption.34}}
+\newlabel{ag_loss}{{4.15}{33}{Pseudo-loss functions for the Ag thin film\relax \relax }{figure.caption.34}{}}
+\@writefile{lof}{\contentsline {figure}{\numberline {4.16}{\ignorespaces Pseudo-loss functions for the Black Ag thin film\relax }}{33}{figure.caption.35}}
+\newlabel{blackag_loss}{{4.16}{33}{Pseudo-loss functions for the Black Ag thin film\relax \relax }{figure.caption.35}{}}
 \@setckpt{chapters/Results}{
-\setcounter{page}{35}
-\setcounter{equation}{2}
-\setcounter{enumi}{5}
+\setcounter{page}{34}
+\setcounter{equation}{0}
+\setcounter{enumi}{0}
 \setcounter{enumii}{0}
 \setcounter{enumiii}{0}
 \setcounter{enumiv}{0}
-\setcounter{footnote}{0}
+\setcounter{footnote}{3}
 \setcounter{mpfootnote}{0}
 \setcounter{part}{0}
 \setcounter{chapter}{4}
-\setcounter{section}{6}
-\setcounter{subsection}{7}
+\setcounter{section}{4}
+\setcounter{subsection}{2}
 \setcounter{subsubsection}{0}
 \setcounter{paragraph}{0}
 \setcounter{subparagraph}{0}
-\setcounter{figure}{22}
-\setcounter{table}{2}
+\setcounter{figure}{16}
+\setcounter{table}{0}
 \setcounter{ContinuedFloat}{0}
 \setcounter{r@tfl@t}{0}
 \setcounter{parentequation}{0}
-\setcounter{Item}{26}
-\setcounter{Hfootnote}{4}
+\setcounter{Item}{0}
+\setcounter{Hfootnote}{10}
 \setcounter{float@type}{4}
 \setcounter{theorem}{0}
 \setcounter{example}{0}

UCC git Repository :: git.ucc.asn.au