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半导体量子材料的耦合效应对其光学性质的调控

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-33页
    1.1 电磁感应透明效应及其研究现状第11-17页
        1.1.1 电磁感应透明效应基本原理第11-14页
        1.1.2 电磁感应透明介质中的超光速,慢光速和光停滞第14-16页
        1.1.3 电磁感应透明介质中非线性光学效应的增强第16-17页
    1.2 基于半导体量子结构的新型材料及其研究现状第17-30页
        1.2.1 半导体量子点材料概述第17-21页
        1.2.2 半导体量子点材料在光电量子信息方面的研究现状第21-24页
        1.2.3 半导体量子阱材料概述第24-27页
        1.2.4 半导体量子阱材料研究现状第27-30页
    1.3 本文的选题依据及研究内容第30-33页
        1.3.1 本文的选题依据第30-31页
        1.3.2 本文的研究内容第31-33页
第2章 基本理论与研究方法第33-44页
    2.1 基本理论第33-36页
        2.1.1 量子力学三种绘景第33-34页
        2.1.2 半经典理论第34-36页
    2.2 解析方法第36-39页
        2.2.1 多重尺度变换方法第36-38页
        2.2.2 傅里叶变换方法第38-39页
    2.3 数值方法第39-44页
        2.3.1 分布傅里叶方法第39-41页
        2.3.2 Crank-Nicolson方法第41-44页
第3章 计及声子辅助跃迁的单量子点的稳态线性光学特性第44-54页
    3.1 引言第44页
    3.2 四能级单量子点及其线性极化率第44-46页
        3.2.1 计及PAT的环形四能级单量子点模型第44-46页
        3.2.2 计及PAT的单量子点的线性极化率第46页
    3.3 四能级单量子点稳态线性光学特性第46-52页
        3.3.1 四能级单量子点中的线性吸收性质第46-50页
        3.3.2 四能级单量子点中的群速度第50-52页
    3.4 小结第52-54页
第4章 耦合量子点中的双隧穿诱导透明及光孤子第54-65页
    4.1 引言第54页
    4.2 耦合量子点理论模型及M-S方程第54-56页
        4.2.1 耦合量子点模型第54-55页
        4.2.2 麦克斯韦-薛定谔方程第55-56页
    4.3 耦合量子点线性光学吸收第56-59页
        4.3.1 外加控制场及点间隧穿耦合对线性光学性质的调控第56-58页
        4.3.2 失谐对线性光学性质的调控第58-59页
    4.4 非线性包络方程及超慢光孤子第59-63页
        4.4.1 非线性包络方程第59-60页
        4.4.2 超慢光孤子第60-63页
    4.5 结果与讨论第63-65页
第5章 耦合双量子阱中增强的四波混频第65-73页
    5.1 引言第65页
    5.2 耦合量子阱模型及运动方程第65-67页
        5.2.1 耦合非对称量子阱模型第65-66页
        5.2.2 麦克斯韦-薛定谔方程第66-67页
    5.3 四波混频的传播特性第67-71页
        5.3.1 四波混频场的相对振幅第67-70页
        5.3.2 四波混频场的转换效率第70-71页
    5.4 结果与讨论第71-73页
第6章 计及纵波声子耦合的量子阱中的四波混频第73-82页
    6.1 引言第73页
    6.2 量子阱模型及四波混频场解析解第73-77页
        6.2.1 计及纵波声子耦合的双量子阱模型第73-75页
        6.2.2 计及纵波声子耦合的四波混频场的解析解第75-77页
    6.3 四波混频场传播特性第77-81页
        6.3.1 计及纵波声子耦合的四波混频场相对幅度第77页
        6.3.2 计及纵波声子耦合的四波混频场群速度第77-79页
        6.3.3 计及纵波声子耦合的四波混频场转换效率第79-81页
    6.4 小结第81-82页
第7章 总结与展望第82-85页
    7.1 总结第82-83页
    7.2 展望第83-85页
参考文献第85-101页
致谢第101-102页
个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果第102-103页

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