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 |