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高Q回音壁模式微泡光学谐振腔的光学特性研究

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

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