摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-33页 |
·微结构光纤光子器件概述 | 第9-21页 |
·微结构光纤简介 | 第9-11页 |
·液体填充MOF光子器件的物理结构 | 第11-15页 |
·液体填充微结构光纤光子器件研究进展 | 第15-21页 |
·石墨烯-硫化铅量子点纳米复合材料场效应管概述 | 第21-25页 |
·石墨烯及其制备方法 | 第21-24页 |
·石墨烯-硫化铅量子点复合材料场效应管的研究进展 | 第24-25页 |
·差频方法产生太赫兹辐射概述 | 第25-29页 |
·THz辐射简介 | 第25-28页 |
·差频方法产生THz辐射的研究进展 | 第28-29页 |
·论文的主要内容 | 第29-33页 |
第二章 微结构光纤数值计算方法 | 第33-45页 |
·微结构光纤的数值计算方法概述 | 第33-36页 |
·有限元法的基本理论 | 第36-39页 |
·加权余量法和变分法 | 第36-38页 |
·有限元法的求解步骤 | 第38-39页 |
·有限元软件COMSOL MultiphysicsTM简介 | 第39-41页 |
·边界条件简介 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第三章 液体填充柚子型MOF热光效应的研究 | 第45-57页 |
·实验准备 | 第45-50页 |
·光纤端面处理 | 第45-46页 |
·液体填充及封装 | 第46-47页 |
·光纤熔接 | 第47-50页 |
·液体填充MOF温度灵敏度的理论分析 | 第50-53页 |
·液体填充柚子型MOF热光效应的实验研究 | 第53-56页 |
·实验装置 | 第53-54页 |
·实验结果与分析 | 第54-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第四章 反射式MOF温度传感探头的研究 | 第57-65页 |
·反射式MOF温度传感探头的基本原理 | 第58页 |
·反射式MOF温度传感探头的理论仿真 | 第58-61页 |
·反射式MOF温度传感探头的实验研究 | 第61-64页 |
·实验装置 | 第61-62页 |
·实验结果与分析 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 Graphene-PbS量子点光敏场效应管的研究 | 第65-81页 |
·器件的制备 | 第65-67页 |
·PbS量子点的制备与表征 | 第65-66页 |
·Graphene-PbS QD光敏场效应管的制备及实验装置 | 第66-67页 |
·Graphene-PbS QD光敏场效应管的光电响应原理 | 第67-68页 |
·Graphene-PbS QD光敏场效应管电学特性研究 | 第68-69页 |
·Graphene-PbS QD光敏场效应管光电特性研究 | 第69-79页 |
·光照条件下的输出特性曲线和转移特性曲线 | 第69-71页 |
·光敏场效应管的响应度 | 第71-72页 |
·器件在第三象限的响应度特性和过渡因子 | 第72-75页 |
·器件的光谱响应 | 第75-76页 |
·器件的瞬态特性分析 | 第76-77页 |
·器件在第一象限的响应度特性 | 第77-79页 |
·本章小结 | 第79-81页 |
第六章 基于AFB KTP晶体的高效差频THz辐射源的研究 | 第81-109页 |
·二阶非线性光学的基本理论 | 第81-94页 |
·耦合波方程 | 第82-88页 |
·差频过程的理论分析 | 第88-91页 |
·参量振荡过程的理论分析 | 第91-94页 |
·AFB KTP晶体特性概述 | 第94-98页 |
·AFB KTP晶体介绍 | 第94-95页 |
·AFB KTP晶体的相位匹配条件 | 第95-98页 |
·基于AFB及体材料KTP晶体的多耦合OPO输出特性分析 | 第98-103页 |
·实验装置 | 第98-100页 |
·波长输出调谐特性 | 第100-101页 |
·实验结果与分析 | 第101-103页 |
·基于AFB KTP OPO的高效差频THz辐射源的实验研究 | 第103-107页 |
·实验装置 | 第104-105页 |
·实验结果与分析 | 第105-107页 |
·本章小结 | 第107-109页 |
总结与展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-127页 |
发表论文和科研情况说明 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |