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基于衰减全反射技术的聚合物非线性光学参数测量方法的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 序论第10-20页
   ·非线性光学与非线性光学材料第10-12页
   ·具有非线性效应的聚合物材料第12-14页
   ·研究具有非线性效应聚合物材料的意义第14-15页
   ·本文内容及架构第15-17页
 参考文献第17-20页
第二章 衰减全反射原理第20-52页
   ·介质平板波导第20-28页
     ·平板光波导第20-21页
     ·平板波导的模式第21-22页
     ·平板波导的导模第22-25页
     ·平板波导的传播常数第25-28页
   ·表面等离子波第28-41页
     ·表面等离子波存在条件第28-31页
     ·表面等离子波的损耗特性第31-33页
     ·表面等离子波的实验激发第33页
     ·非对称金属包覆波导第33-41页
   ·棱镜-波导耦合系统第41-49页
     ·工作原理和m 线光谱学第41-43页
     ·反射率公式与衰减全反射(ATR)谱第43-47页
     ·光波导薄膜厚度和折射率的测量第47-49页
   ·本章小结第49-50页
 参考文献第50-52页
第三章 利用ATR 方法同时测量聚合物一次和二次电光系数第52-85页
   ·引子第52-53页
   ·有机聚合物的电光效应第53-58页
     ·有机聚合物电光效应的非线性光学表述第53-56页
     ·有机聚合物电光效应的折射率椭球表述第56-58页
   ·测量电光效应的各种方法第58-62页
     ·Mach-Zehnder 干涉仪法第58-59页
     ·直接反射技术法第59-60页
     ·基于相位延迟的十字镜起偏器法第60-61页
     ·Kramers-Kronig 关系法第61-62页
   ·一次电光效应和二次电光效应的起源第62-64页
     ·一次电光效应的起源第62页
     ·二次电光效应的起源第62-64页
   ·利用ATR 方法同时测量聚合物一次和二次电光系数第64-82页
     ·测量原理第64-69页
     ·实验用的同时具有一次和二次电光效应的聚合物PF8-BT-第69-70页
     ·样品制备和相关参数测量第70-73页
     ·实验装置第73-74页
     ·实验数据处理方法第74-77页
     ·实验数据处理第77-80页
     ·误差分析第80-82页
   ·总结第82-83页
 参考文献第83-85页
第四章 利用ATR 方法测量聚合物在非谐振区二阶超极化率分量第85-104页
   ·引子第85-86页
   ·分子超极化率第86-90页
   ·二次电光系数、极化率和分子超极化率之间的关系第90-94页
     ·局域场因子第91页
     ·实验室坐标系与分子坐标系的转换第91-92页
     ·各向同性聚合物分子系统的取向平均第92-94页
   ·二能级近似下的二阶分子超极化率第94-98页
     ·一维共轭长链分子的二阶分子超极化率第94-97页
     ·具有空间对称结构分子的二阶超极化率第97-98页
   ·利用ATR技术测量聚合物分子二阶分子超极化率分量γ(- ω;0,0,ω)第98-102页
     ·实验原理第98-100页
     ·实验材料第100-101页
     ·在各个不同波长下的二阶分子超极化率分量第101-102页
   ·总结第102-103页
 参考文献第103-104页
第五章 聚合物的二阶复分子超极化率的测定第104-121页
   ·引子第104页
   ·测量聚合物三阶复非线性参数的方法第104-108页
     ·Z 扫描法第105-107页
     ·二次电吸收技术第107-108页
   ·损耗对波导导模的影响第108-112页
     ·聚合物导波层折射率虚部对导模的影响第108-110页
     ·金属包覆层折射率虚部对导模的影响第110-112页
   ·利用ATR 方法测量聚合物二阶复分子超极化率第112-117页
     ·实验原理第112-115页
     ·实验材料第115-116页
     ·实验和数据处理第116-117页
   ·总结第117-119页
 参考文献第119-121页
第六章 总结与展望第121-124页
   ·本论文的主要工作和创新点第121-122页
   ·今后工作的展望第122-124页
致谢第124-126页
攻读博士学位期间取得的科研成果第126-128页

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