摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 回音壁模式微腔简介 | 第11-13页 |
1.2 回音壁模式微腔和锥形光纤的耦合 | 第13-16页 |
1.3 回音壁模式光学微腔的应用 | 第16-22页 |
1.4 本文的主要研究内容和章节安排 | 第22-24页 |
2 理论基础 | 第24-43页 |
2.1 非线性光学效应 | 第24-32页 |
2.2 量子干涉效应 | 第32-37页 |
2.3 光机械系统的理论基础 | 第37-43页 |
3 回音壁腔中的光学非线性和光频梳的产生 | 第43-61页 |
3.1 理论模型及动力学方程 | 第45-47页 |
3.2 弱激发近似的无效性 | 第47-49页 |
3.3 原子与谐振腔耦合诱导的非线性 | 第49-54页 |
3.4 光频梳的产生 | 第54-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-61页 |
4 回音壁腔光机械系统中的多稳态和Fano共振 | 第61-76页 |
4.1 理论模型 | 第63-68页 |
4.2 WGM腔光机械系统中的光学双稳态和多稳态 | 第68-70页 |
4.3 WGM光机械系统中Fano线型的控制 | 第70-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
5 增益回音壁模式光机械系统中的多稳态和Fano共振 | 第76-84页 |
5.1 理论模型 | 第76-78页 |
5.2 增益WGM腔光机械系统中的光学多稳态 | 第78-80页 |
5.3 WGM光机械系统中增益对谱线的影响 | 第80-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
6 基于非对称传输线型的折射率传感器 | 第84-95页 |
6.1 光机械系统传感器的非线性增强 | 第84-88页 |
6.2 增益回音壁模式光机械系统的折射率传感器 | 第88-93页 |
6.3 本章小结 | 第93-95页 |
7 结论与展望 | 第95-98页 |
7.1 全文总结 | 第95-97页 |
7.2 进一步工作的展望 | 第97-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-118页 |
附录1 攻读学位期间发表论文目录 | 第118页 |