摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 课题来源 | 第12页 |
1.2 课题研究的目的和意义 | 第12-14页 |
1.3 国内外研究概况 | 第14-18页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第18-20页 |
1.5 论文的创新点 | 第20-21页 |
第二章 有机半导体激光的基础研究 | 第21-38页 |
2.1 有机激光材料简介 | 第22-27页 |
2.1.1 有机激光材料分类 | 第22-23页 |
2.1.2 有机材料的能级体系 | 第23-25页 |
2.1.3 分子之间的能量传递理论 | 第25-27页 |
2.2 有机激光的光学谐振腔 | 第27-30页 |
2.3 有机激光的泵浦方式 | 第30-33页 |
2.3.1 有机激光的光泵浦激励 | 第30-32页 |
2.3.2 有机激光的电泵浦激励 | 第32-33页 |
2.4 有机激光的阈值条件及判别方法 | 第33-37页 |
2.4.1 有机激光的阈值条件 | 第33-34页 |
2.4.2 激光的判别方法 | 第34-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 基于叠层平板波导的多波段自发辐射放大 | 第38-49页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-41页 |
3.3 叠层结构中功能层薄膜的光学特性 | 第41-46页 |
3.3.1 有机激光染料层及LiF的光谱特性 | 第42-43页 |
3.3.2 金属调制层的选择 | 第43页 |
3.3.3 不同厚度的LiF间隙层的影响 | 第43-46页 |
3.4 叠层结构整体的光学特性 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 F?rster能量传递实现多波段自发辐射放大 | 第49-60页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 实验部分 | 第50-52页 |
4.3 激光染料分子F?rster能量传递的可能性及效率 | 第52-54页 |
4.3.1 薄膜的光学特性及F?rster能量传递的可能性 | 第52-53页 |
4.3.2 各分子间F?rster能量传递的效率 | 第53-54页 |
4.4 二元与三元掺杂体系薄膜的激光特性 | 第54-59页 |
4.4.1 二元掺杂体系的激光特性 | 第54-57页 |
4.4.2 三元掺杂体系的激光特性 | 第57-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 OLED泵浦有机激光的光电特性研究 | 第60-73页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 实验部分 | 第61-63页 |
5.3 薄膜的激光特性与空穴注入特性 | 第63-65页 |
5.4 两种可能实现光泵浦激光的OLED器件特性分析 | 第65-72页 |
5.4.1 OLED空穴注入层为DSB时的光电特性 | 第66-69页 |
5.4.2 OLED空穴注入层为DSB掺杂DCJTB时的光电特性 | 第69-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-77页 |
6.1 结论 | 第73-75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-86页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第86-88页 |
作者在攻读硕士学位期间所作的项目 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |