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光波导纳米线中频率转换的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 光纤概述第12-13页
    1.2 微光纤第13-14页
    1.3 平面光波导第14-16页
    1.4 光波导纳米线中的非线性研究第16-19页
        1.4.1 三次谐波产生第16-17页
        1.4.2 二次谐波产生第17-19页
    1.5 研究内容和组织框架第19-20页
    参考文献第20-25页
第二章 频率转换的理论基础第25-43页
    2.1 基本理论第25-29页
        2.1.1 光纤中的模式第26-28页
        2.1.2 平面波导中的模式第28-29页
    2.2 重要参量第29-35页
        2.2.1 损耗第30-31页
        2.2.2 色散第31-34页
        2.2.3 非线性参量第34-35页
    2.3 典型的频率转换过程第35-40页
        2.3.1 三次谐波产生第35-38页
        2.3.2 二次谐波产生第38-40页
    2.4 本章小结第40-41页
    参考文献第41-43页
第三章 光波导纳米线中理论模拟第43-51页
    3.1 有效折射率第43-45页
    3.2 色散第45-47页
    3.3 非线性参量第47-49页
    3.4 本章小结第49-50页
    参考文献第50-51页
第四章 频率转换的外部调控第51-73页
    4.1 光力调节频率转换第51-59页
        4.1.1 光力简介第51-52页
        4.1.2 理论模型和光力的计算第52-55页
        4.1.3 相位匹配调控第55-57页
        4.1.4 转换效率第57-58页
        4.1.5 意义与展望第58-59页
    4.2 折射率调控频率转换第59-67页
        4.2.1 空气中的匹配情况第59-61页
        4.2.2 不同介质的色散关系第61-63页
        4.2.3 水对频率转换的调控第63-64页
        4.2.4 其他液体对频率转换的调控第64-66页
        4.2.5 聚合物涂覆层对于频率转换的调控第66-67页
    4.3 温度调控频率转换第67-68页
    4.4 本章小结第68-70页
    参考文献第70-73页
第五章 总结与展望第73-76页
    参考文献第75-76页
攻读硕士期间的研究成果第76-77页
致谢第77-78页

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