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无序介质的中红外光子局域化和Z-扫描技术研究

中文摘要第1-6页
英文摘要第6-8页
物理量和符号表第8-12页
第一章 绪论第12-29页
 1.1 选题意义第12-15页
 1.2 电子局域化第15-17页
  1.2.1 晶体能带论第15-16页
  1.2.2 电子局域化理论第16-17页
 1.3 光子局域化第17-27页
  1.3.1 光子能带论与光子晶体第18-21页
  1.3.2 光子晶体光纤第21页
  1.3.3 无序介质的光子局域化理论第21-25页
  1.3.4 无序介质中光子局域化的实验观测第25-27页
 1.4 Z-扫描技术第27-28页
 1.5 本文主要研究内容第28-29页
第二章 含高折射率散射体的无序介质中红外光子局域化理论第29-44页
 2.1 光散射理论基础第29-35页
  2.1.1 Mie单体散射理论第29-32页
  2.1.2 光的多重散射和平均自由程第32-34页
  2.1.3 光子局域化参量第34-35页
 2.2 含高折射率散射体的无序介质中红外光子局域化理论第35-43页
  2.2.1 局域化参量第36-39页
  2.2.2 各向异性散射因子第39-42页
  2.2.3 面积散射效率饱和假设第42-43页
 2.3 本章小结第43-44页
第三章 含反常色散散射体的无序介质中红外光子局域化理论第44-66页
 3.1 中红外反常色散材料的光学性质第44-53页
  3.1.1 洛伦兹色散模型第44-51页
  3.1.2 剩余射线和反常色散第51-53页
 3.2 中红外反Christiansen效应第53-58页
  3.2.1 实验发现第53页
  3.2.2 现象解释第53-56页
  3.2.3 应用讨论第56-58页
 3.3 含反常色散散射体的无序介质中红外光子局域化理论第58-64页
  3.3.1 局域化参量第58-59页
  3.3.2 单粒子反照率第59-64页
  3.3.3 基质折射率效应第64页
 3.4 本章小结第64-66页
第四章 含金属散射体的无序介质中红外光子局域化理论第66-74页
 4.1 金属的红外光学性质第66-68页
 4.2 含金属散射体的无序介质中红外光子局域化理论第68-73页
  4.2.1 单粒子反照率第69页
  4.2.2 局域化参量第69-72页
  4.2.3 与第一类无序介质的关系第72-73页
 4.3 本章小结第73-74页
第五章 非线性光学材料的闭孔Z-扫描曲线特征研究第74-96页
 5.1 三阶非线性系数的Z-扫描测量技术第74-81页
  5.1.1 光学材料的三阶非线性第74-76页
  5.1.2 Z-扫描技术原理概述第76-80页
  5.1.3 Z-扫描技术理论基础第80-81页
 5.2 闭孔Z-扫描曲线特征研究第81-92页
  5.2.1 闭孔Z-扫描曲线轮廓特征研究第81-86页
  5.2.2 闭孔Z-扫描曲线特征参量研究第86-90页
  5.2.3 “逐点相除法”的合理性论证第90-92页
 5.3 实验第92-95页
  5.3.1 实验参数的确定第92-93页
  5.3.2 实验第93-95页
 5.4 本章小结第95-96页
第六章 孔径大小与Z-扫描曲线特征关系研究第96-106页
 6.1 理论基础第96-98页
 6.2 孔径大小与Z-扫描曲线特征关系研究第98-103页
  6.2.1 孔径大小对Z-扫描曲线轮廓的影响第99-101页
  6.2.2 临界孔径和临界相对三阶非线性吸收系数第101-103页
 6.3 实验第103-105页
 6.4 本章小结第105-106页
结论第106-108页
参考文献第108-131页
攻读博士学位期间所发表的论文第131-133页
致谢第133页

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