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光子晶体微腔特性研究及其在痕量气体浓度测量中的应用

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-12页
Contents第12-15页
第1章 绪论第15-31页
   ·光学微腔概述第15-22页
     ·光学微腔问题的提出第15页
     ·光学微腔的概念第15-16页
     ·光学微腔的基本结构第16-22页
   ·光子晶体制作方法第22-24页
     ·ICP 干刻技术第22-24页
     ·电化学刻蚀技术第24页
     ·其它制作方法第24页
   ·光子晶体微腔的应用第24-29页
     ·滤波器第24-25页
     ·波分复用和解波分复用第25-26页
     ·传感与检测第26-28页
     ·光子晶体激光器第28-29页
   ·本文的研究内容第29-31页
第2章 光子晶体微腔的基本理论与研究方法第31-58页
   ·引言第31-32页
   ·电磁波在介质中的传播第32-37页
     ·反射定律和折射定律第34-35页
     ·菲涅耳公式第35页
     ·全反射第35页
     ·倏逝波第35-37页
   ·光子晶体的带隙特性第37-40页
     ·周期性介质中电磁波的传播第37-38页
     ·光子晶体与光子带隙第38-39页
     ·光子晶体的本征方程第39-40页
   ·光子晶体微腔的研究方法第40-53页
     ·时域有限差分法第40-51页
     ·平面波展开法第51-53页
   ·光子晶体微腔主要参数第53-57页
     ·本征频率第53页
     ·品质因子第53-54页
     ·有效模式体积第54页
     ·普赛尔(Purcell)因子第54-57页
   ·本章小结第57-58页
第3章 空气间隙对光子晶体微腔特性的影响第58-75页
   ·引言第58-59页
   ·光子晶体谐振腔的结构设计第59-60页
   ·理论分析第60-65页
     ·金属反射系数第60-63页
     ·FDTD 计算流程第63-64页
     ·对称性边界条件第64-65页
   ·结果分析第65-74页
     ·腔谐振波长特性第65-66页
     ·品质因子特性第66-68页
     ·腔内场强分布第68-72页
     ·辐射特性第72-74页
   ·本章小结第74-75页
第4章 光子晶体微腔在痕量气体浓度测量中的应用研究第75-95页
   ·痕量气体浓度测量原理第75-80页
     ·吸收光谱技术原理第75-76页
     ·光纤环路衰荡光谱技术第76-78页
     ·FLRDS 技术的优点第78-79页
     ·影响 FLRDS 技术测量精度的主要因素第79-80页
   ·痕量气体浓度测量系统设计第80-88页
     ·光隔离器第80-82页
     ·掺铒光纤放大器第82-86页
     ·可调光衰减器第86-88页
   ·光子晶体微腔设计第88-93页
     ·KTP 晶体第88-89页
     ·KTP 晶体折射率特性第89-90页
     ·KTP 晶体对光子晶体能带的影响第90-92页
     ·光子晶体微腔结构设计与能带分析第92-93页
   ·本章小结第93-95页
第5章 痕量气体浓度测量实验研究与结果分析第95-110页
   ·实验系统第95-96页
   ·增益可调掺铒光纤放大器实验第96-100页
   ·可调光衰减器(VOA)实验第100-104页
   ·气室结构第104-106页
   ·气体对光的吸收特性分析第106-109页
   ·本章小结第109-110页
结论第110-112页
参考文献第112-120页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第120-122页
致谢第122-123页
作者简介第123页

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