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有机半导体放大自发辐射和单模激光的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第12-39页
    1.1 课题研究背景第12-13页
    1.2 激光的基本原理第13-15页
        1.2.1 光与物质的相互作用第13页
        1.2.2 光学谐振腔和阈值条件第13-15页
    1.3 有机激光材料第15-20页
        1.3.1 激光染料第15-16页
        1.3.2 共轭聚合物第16-20页
    1.4 有机激光器的谐振腔结构第20-22页
    1.5 随机激光的原理和进展第22-33页
        1.5.1 随机激光的原理和分类第22-23页
        1.5.2 随机激光的实验历程第23-28页
        1.5.3 随机激光理论进展第28-32页
        1.5.4 随机激光的应用前景第32-33页
    1.6 有机激光回音壁微腔原理及进展第33-37页
        1.6.1 回音壁模式原理简介第33-34页
        1.6.2 回音壁模式中的参数第34-35页
        1.6.3 基于回音壁模式的有机激光研究进展第35-37页
    1.7 本文主要研究内容第37-39页
2 实验技术与原理第39-51页
    2.1 样品制备第39页
    2.2 实验技术第39-46页
        2.2.1 实验装置组成第39-43页
        2.2.2 激光光谱测试系统第43-44页
        2.2.3 光致吸收测试系统第44-46页
    2.3 实验基本原理第46-51页
        2.3.1 平面波导理论第46-48页
        2.3.2 倏逝波第48-49页
        2.3.4 法布里珀罗腔(FP)第49-50页
        2.3.5 光谱的傅里叶变换第50-51页
3 形貌对π共轭聚合物中放大自发辐射的影响第51-62页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 样品制备第52页
        3.2.2 光谱测试第52-53页
    3.3 实验结果及讨论第53-61页
        3.3.1 MEH-PPV薄膜及溶液的光致发光谱及线性吸收谱第53-54页
        3.3.2 MEH-PPV薄膜在不同温度下的ASE光谱第54-57页
        3.3.3 退火MEH-PPV薄膜在不同温度下的ASE第57-58页
        3.3.4 形貌对MEH-PPV溶液中ASE的影响第58-61页
    3.4 本章小结第61-62页
4 共轭聚合物溶液中单模随机激光现象的研究第62-76页
    4.1 引言第62-64页
    4.2 实验部分第64-65页
        4.2.1 样品制备第64页
        4.2.2 光谱测试光路第64-65页
    4.3 实验结果及分析第65-75页
        4.3.1 饱和MEH-PPV溶液中的随机激光现象第65-70页
        4.3.2 单模随机激光产生的控制条件第70-73页
        4.3.3 高浓度PCPDTBT溶液中的单模随机激光第73-75页
    4.4 本章小结第75-76页
5 基于倏逝波耦合增益的单模回音壁模式第76-90页
    5.1 引言第76-77页
    5.2 实验部分第77-78页
        5.2.1 样品制备第77页
        5.2.2 光谱测试第77-78页
    5.3 实验结果及分析第78-89页
        5.3.1 单模激光的观测第78-80页
        5.3.2 单模回音壁激光的调控和激光模式的分析第80-87页
        5.3.3 罗丹明B和MEH-PPV溶液中倏逝波耦合增益的微腔激光第87-89页
    5.4 本章小结第89-90页
6 总结与展望第90-92页
    6.1 全文总结第90-91页
    6.2 展望第91-92页
致谢第92-93页
参考文献第93-105页
附录第105-106页

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