摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第7-30页 |
1.1 光学微腔简介 | 第7-8页 |
1.2 高品质因子回音壁模式微腔 | 第8-10页 |
1.3 高品质因子回音壁模式微腔中的物理效应与应用 | 第10-20页 |
1.3.1 激光器 | 第10-11页 |
1.3.2 弱光光学非线性 | 第11-14页 |
1.3.3 光机械效应 | 第14-16页 |
1.3.4 光学传感器 | 第16-19页 |
1.3.5 光通信器件 | 第19-20页 |
1.4 内容安排 | 第20-21页 |
参考文献 | 第21-30页 |
第二章 微泡回音壁模式光学微腔的理论基础及实验系统 | 第30-48页 |
2.1 微泡回音壁模式微腔的理论 | 第30-35页 |
2.1.1 回音壁模式分析 | 第30-32页 |
2.1.2 自由光谱范围 | 第32-33页 |
2.1.3 品质因子 | 第33-34页 |
2.1.4 频率失谐量及色散 | 第34-35页 |
2.2 回音壁模式微腔耦合理论 | 第35-39页 |
2.2.1 空间光耦合理论 | 第35-36页 |
2.2.2 熔锥光纤耦合与棱镜耦合 | 第36-39页 |
2.3 回音壁模式微腔耦合实验系统 | 第39-46页 |
2.3.1 空间光耦合系统 | 第39-41页 |
2.3.2 棱镜耦合系统 | 第41-44页 |
2.3.3 熔锥光纤耦合系统 | 第44-46页 |
2.4 本章小结 | 第46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
第三章 高品质因子回音壁模式微腔中的光学非线性效应 | 第48-70页 |
3.1 背景介绍 | 第48-49页 |
3.2 回音壁模式微腔中的色散调控及超参量振荡 | 第49-56页 |
3.2.1 光学微腔中的超参量振荡条件 | 第49-51页 |
3.2.2 微泡微腔零色散点的调节 | 第51-53页 |
3.2.3 微泡微腔色散的精细实时调节 | 第53-54页 |
3.2.4 微泡样品制备及超参量振荡产生 | 第54-56页 |
3.3 高光学非线性回音壁模式微腔中的受激拉曼散射 | 第56-66页 |
3.3.1 高光学非线性光微流微管 | 第57-61页 |
3.3.2 准液滴型光学微腔 | 第61-63页 |
3.3.3 高光学非线性玻璃微球 | 第63-66页 |
3.4 本章小结 | 第66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
第四章 光微流微泡中的光机械效应及器件 | 第70-87页 |
4.1 背景介绍 | 第70-73页 |
4.1.1 机械谐振子与光学微腔的耦合 | 第71页 |
4.1.2 光机械微腔及其光学传感器 | 第71-73页 |
4.2 光机械效应测量装置 | 第73-74页 |
4.3 空心回音壁模式微腔机械模式的计算与选择性激发 | 第74-76页 |
4.3.1 机械模式计算 | 第74页 |
4.3.2 不同机械模式选择性激发及观测 | 第74-76页 |
4.4 光微流微泡中机械振动模式的测量 | 第76-83页 |
4.4.1 液芯光微流谐振腔的振动频率 | 第76-79页 |
4.4.2 光微流谐振腔的振动频率的调节 | 第79-81页 |
4.4.3 多元混合液体机械模式的测量及二维传感器 | 第81-82页 |
4.4.4 相近折射率液体光机械测量 | 第82-83页 |
4.5 二氧化硅表面质量测量 | 第83-84页 |
4.6 本章小结 | 第84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
第五章 光微流微腔中的耦合模式研究 | 第87-106页 |
5.1 背景介绍 | 第87-91页 |
5.1.1 耦合型微腔 | 第88-89页 |
5.1.2 单个微腔中的强耦合 | 第89-91页 |
5.2 光微流耦合微腔中的模式劈裂及应用 | 第91-98页 |
5.2.1 理论模拟 | 第91-93页 |
5.2.2 样品制作及实验结果 | 第93-95页 |
5.2.3 超低浓度BSA分子探测 | 第95-98页 |
5.3 光微流复合微腔中的强耦合效应 | 第98-104页 |
5.3.1 复合微腔结构 | 第98-99页 |
5.3.2 理论模拟 | 第99-101页 |
5.3.3 实验装置及结果 | 第101-103页 |
5.3.4 与高阶模式的耦合 | 第103-104页 |
5.4 本章小结 | 第104页 |
参考文献 | 第104-106页 |
第六章 总结与展望 | 第106-108页 |
6.1 工作总结 | 第106-107页 |
6.2 工作展望 | 第107-108页 |
博士期间主要研究成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |