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基于飞秒激光微纳加工的回音壁模式谐振腔的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-12页
第一章 绪论第12-35页
    §1.1 回音壁模式的历史第12-13页
    §1.2 回音壁模式微腔的分类第13-16页
        §1.2.1 按材料分类第13-14页
        §1.2.2 按形状分类第14-16页
    §1.3 回音壁模式微腔的重要参数第16-19页
        §1.3.1 谐振波长和自由光谱区第16-17页
        §1.3.2 品质因子第17-19页
        §1.3.3 模式体积第19页
    §1.4 光与谐振器的耦合第19-21页
        §1.4.1 光纤锥耦合第19-20页
        §1.4.2 集成波导耦合器第20页
        §1.4.3 棱镜耦合系统第20-21页
        §1.4.4 光纤抛光耦合器第21页
    §1.5 回音壁模式的应用第21-25页
        §1.5.1 无源回音壁模式微谐振腔的应用第21-24页
        §1.5.2 有源回音壁模式微谐振腔的应用第24-25页
    §1.6 总结第25-26页
    参考文献第26-35页
第二章 理论及模拟第35-55页
    §2.1 理论第35-42页
        §2.1.1 几何光学法第35-36页
        §2.1.2 电磁理论第36-41页
        §2.1.3 讨论及总结第41-42页
    §2.2 模拟第42-53页
        §2.2.1 FDTD 简介第42-43页
        §2.2.2 FDTD 的基本理论第43-46页
        §2.2.3 FDTD 的稳定性条件第46-49页
        §2.2.4 Rsoft 的模拟第49-53页
    §2.3 本章小结第53-54页
    参考文献第54-55页
第三章 低阈值激光器第55-74页
    §3.1 飞秒激光微纳加工技术简介第55-58页
    §3.2 微盘的制备第58-63页
        §3.2.1 光刻胶的准备第58-59页
        §3.2.2 飞秒激光加工系统第59-60页
        §3.2.3 微盘的表征第60-62页
        §3.2.4 测试光路的搭建第62-63页
    §3.3 微盘的模拟第63-66页
    §3.4 测试结果及分析第66-71页
    §3.5 本章小结第71-72页
    参考文献第72-74页
第四章 单模激光器第74-84页
    §4.1 单模激光器简介第74-75页
        §4.1.1 基于分布式布拉格反射单模激光器第74页
        §4.1.2 分布反馈式单模激光器第74-75页
        §4.1.3 耦合性双腔单模激光器第75页
        §4.1.4 其他类型单模激光器第75页
    §4.2 器件及理论第75-80页
    §4.3 结果及分析第80-82页
    §4.4 本章小结第82-83页
    参考文献第83-84页
第五章 高灵敏传感第84-96页
    §5.1 传感器简介第84-88页
        §5.1.1 表面等离子体振荡生物传感第85页
        §5.1.2 基于干涉生物传感器第85-86页
        §5.1.3 光波导生物传感第86页
        §5.1.4 光纤生物传感第86-87页
        §5.1.5 回音壁模式环形谐振器传感器第87-88页
    §5.2 回音壁模式单盘传感器第88-90页
        §5.2.1 回音壁模式单谐振腔传感原理第88页
        §5.2.2 单盘谐振腔传感的模拟第88-89页
        §5.2.3 单盘谐振腔传感的测量第89-90页
    §5.3 回音壁模式双盘传感器第90-92页
        §5.3.1 双盘传感原理第90-91页
        §5.3.2 双盘耦合谐振腔的传感测试第91-92页
    §5.4 本章小结第92-93页
    参考文献第93-96页
第六章 总结第96-98页
科研成果第98-100页
致谢第100页

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