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基于钠铝硼硅酸盐玻璃的近红外宽带PbSe量子点光纤的光传输特性

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 量子点的基本概念第9-11页
        1.1.1 量子尺寸效应第10页
        1.1.2 表面效应第10-11页
        1.1.3 宏观量子隧道效应第11页
        1.1.4 库仑阻塞效应第11页
    1.2 量子点的制备第11-16页
        1.2.1 分子束外延生长法第12-13页
        1.2.2 脉冲激光沉积第13-14页
        1.2.3 纳米化学法第14-15页
        1.2.4 高温熔融法第15-16页
    1.3 量子点的应用第16-19页
        1.3.1 量子点光电子器件第16-17页
        1.3.2 量子点太阳能电池第17-18页
        1.3.3 量子点在生命科学中的应用第18-19页
    1.4 量子点玻璃和光纤材料研究进展第19-20页
        1.4.1 量子点玻璃研究进展第19页
        1.4.2 量子点光纤研究进展第19-20页
    1.5 本文研究主要内容第20-22页
第二章 实验部分第22-33页
    2.1 实验原料及设备第22-26页
        2.1.1 实验原料第22-23页
        2.1.2 实验设备第23-26页
    2.2 量子点玻璃与光纤光纤制备第26-27页
    2.3 量子点玻璃光纤样品表征方法第27-32页
        2.3.1 透射电子显微镜(TEM)分析第27-28页
        2.3.2 吸收-辐射光谱分析第28-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第三章 PbSe量子点掺杂玻璃与光纤的制备第33-37页
    3.1 配方选用第33-34页
    3.2 制备过程第34页
    3.3 量子点玻璃与光纤TEM分析第34-37页
第四章 PbSe量子点玻璃与光纤的光谱比较与光纤光传输特性第37-44页
    4.1 量子点玻璃与量子点光纤的吸收谱第37-39页
        4.1.1 量子点玻璃与光纤吸收谱比较第37-38页
        4.1.2 吸收谱线分析第38-39页
    4.2 量子点光纤PL光强的谱分布第39-41页
        4.2.1 量子点光纤PL辐射谱分布第39-40页
        4.2.2 PbSe量子点光纤 PL 峰值强度随泵浦功率的变化第40-41页
    4.3 泵浦功率在光纤中的衰减第41-42页
    4.4 量子点光纤与块玻璃的PL谱第42-44页
第五章 结论与展望第44-47页
    5.1 全文总结第44-45页
    5.2 研究展望第45-47页
参考文献第47-50页
致谢第50-51页
攻读学位期间发表的学术论文目录第51页

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