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体块α/β-BaTeMo2O9晶体生长与光电器件的研究

摘要第14-18页
ABSTRACT第18-21页
第一章 绪论第22-36页
    1.1 引言第22页
    1.2 非线性光学第22-24页
        1.2.1 Jahn-Teller(姜-泰勒)效应概述第23页
        1.2.2 基于二阶Jahn-Teller效应的非中心对称结构氧化物第23-24页
    1.3 光电器件第24-33页
        1.3.1 拉曼激光器件第25-26页
        1.3.2 偏光器件第26-30页
        1.3.3 声光器件第30-33页
    1.4 β-BaTeMo_2O_9(β-BTM)和α-BaTeMo_2O_9 (α-BTM)晶体的研究进展第33-34页
    1.5 选题的意义、目的和主要研究内容第34-36页
第二章 体块BTM晶体的生长及生长机理第36-58页
    2.1 引言第36页
    2.2 助熔剂法简介第36-39页
        2.2.1 助熔剂第36-39页
        2.2.2 助熔剂法生长BTM晶体的现状第39页
    2.3 高质量大尺寸BTM晶体的生长第39-45页
        2.3.1 助熔剂法生长晶体设备第39-40页
        2.3.2 高温晶体生长炉内温场第40-42页
        2.3.3 实验原料第42-43页
        2.3.4 降温速率的优化第43页
        2.3.5 大体块高质量BTM晶体第43-45页
        2.3.6 光学均匀性第45页
    2.4 两相BTM晶体的生长第45-49页
        2.4.1 溶解度第46-47页
        2.4.2 溶液粘度第47-48页
        2.4.3 溶液浓度与籽晶方向的选择第48页
        2.4.4 两相BTM晶体的定向生长第48-49页
    2.5 两相BTM晶体的界面研究第49-57页
        2.5.1 晶格失配第49-50页
        2.5.2 界面结合能第50-52页
        2.5.3 原子力显微镜第52-54页
        2.5.4 扫描电子显微镜第54页
        2.5.5 劳埃背射第54-55页
        2.5.6 两相BTM生长模型第55-57页
    2.6 本章小结第57-58页
第三章 α-BTM晶体的偏光器件设计第58-84页
    3.1 引言第58页
    3.2 α-BTM晶体的双折射第58-60页
        3.2.1 α-BTM晶体的透过范围与折射率第58-60页
    3.3 α-BTM晶体的结构与双折射之间的关系第60-64页
        3.3.1 α-BTM晶体电子能带结构的计算方法第60-61页
        3.3.2 α-BTM晶体电子能带结构第61-62页
        3.3.3 α-BTM晶体电荷密度VS双折射第62-64页
    3.4 双轴晶体中的偏振与折射率方程第64-66页
    3.5 α-BTM晶体的偏光棱镜设计与表征第66-71页
        3.5.1 全反射第66-67页
        3.5.2 偏光棱镜设计第67页
        3.5.3 消光比第67-68页
        3.5.4 影响消光比的因素第68-69页
        3.5.5 棱镜评价第69-70页
        3.5.6 第三方评价第70-71页
    3.6 α-BTM偏光棱镜的优化与计算第71-77页
        3.6.1 α-BTM偏光棱镜的形状优化第71-72页
        3.6.2 α-BTM偏光棱镜结构角和安全角第72-74页
        3.6.3 α-BTM偏光棱镜结构角和安全角的光谱特性第74页
        3.6.4 α-BTM偏光棱镜的透过率第74-76页
        3.6.5 α-BTM偏光棱镜的透过率的光谱特性第76页
        3.6.6 α-BTM偏光棱镜元器件制作第76-77页
    3.7 α-BTM-Wollaston棱镜第77-82页
        3.7.1 α-BTM-Wollaston棱镜的分束角第77-79页
        3.7.2 α-BTM-Wollaston棱镜结构角对分束角的影响第79-80页
        3.7.3 α-BTM-Wollaston棱镜的透射比第80-81页
        3.7.4 α-BTM-Wollaston棱镜的透射比的光谱特性第81-82页
    3.8 α-BTM-起偏镜第82页
    3.9 本章小结第82-84页
第四章 BTM声光器件的设计制作与表征第84-113页
    4.1 引言第84页
    4.2 声光材料的选择第84-85页
    4.3 声光互作用原理第85-89页
        4.3.1 正常布拉格衍射第86页
        4.3.2 反常布拉格衍射第86-87页
        4.3.3 双轴晶体中声光互作用原理第87-89页
    4.4 声光调制器参数设计与测试第89-95页
        4.4.1 声光晶体第89-90页
        4.4.2 压电换能器第90-91页
        4.4.3 膜层设计第91-92页
        4.4.4 声光调制器的声光参数表征第92-95页
    4.5 α-BTM声光调制器第95-109页
        4.5.1 α-BTM声速与声衰减第95-97页
        4.5.2 α-BTM的衍射效率第97-98页
        4.5.3 α-BTM的声光优值第98-104页
        4.5.4 α-BTM声光调制器设计第104-106页
        4.5.5 α-BTM调制器的声光性能第106-109页
    4.6 β-BTM声光调制器第109-112页
        4.6.1 β-BTM声光配置的优化第109页
        4.6.2 β-BTM声光调制器的设计与制作第109-110页
        4.6.3 β-BTM声光调制器的测试与表征第110-112页
    4.7 本章小结第112-113页
第五章 α-BTM晶体声光拉曼复合实验设计第113-120页
    5.1 引言第113页
    5.2 α-BTM晶体偏振拉曼光谱第113-115页
    5.3 α-BTM晶体的声光调制性能第115-116页
    5.4 α-BTM晶体的声光-拉曼复合激光输出第116-119页
        5.4.1 腔内泵浦Nd:YVO_4/α-BTM声光-拉曼激光器第116-117页
        5.4.2 α-BTM声光-拉曼输出特性第117-119页
    5.5 本章小结第119-120页
第六章 总结与展望第120-126页
    6.1 主要结论第120-123页
        6.1.1 大尺寸高质量α-BTM和β-BTM晶体生长第120页
        6.1.2 两相BTM晶体的生长与界面研究第120-121页
        6.1.3 双轴偏光棱镜第121-122页
        6.1.4 双轴声光调制器第122-123页
        6.1.5 声光拉曼复合第123页
    6.2 主要创新点第123-124页
    6.3 有待深入研究的问题第124-126页
参考文献第126-143页
致谢第143-145页
攻读学位期间发表的论文第145-147页
攻读学位期间获得的专利第147-148页
攻读学位期间获得的奖励第148-149页
攻读学位期间参加的会议第149-150页
附录第150-159页
学位论文评阅及答辩情况表第159页

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