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涡旋飞秒激光三维微结构加工及手性结构检测研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-32页
    1.1 涡旋光的概念及其应用第12-21页
        1.1.1 涡旋光介绍第12-13页
        1.1.2 涡旋光的生成方式第13-17页
        1.1.3 涡旋光的应用第17-21页
    1.2 飞秒激光双光子加工技术第21-25页
    1.3 手性微纳结构的加工技术及应用第25-28页
        1.3.1 自上而下(Top-down)加工技术第25页
        1.3.2 自下而上(Bottom-up)组装技术第25-26页
        1.3.3 手性微纳结构的检测及应用第26-28页
    1.4 本文研究思路第28-32页
        1.4.1 目前存在的问题第29页
        1.4.2 本论文的主要工作及创新点第29-32页
第2章 调制涡旋飞秒激光三维手性微结构加工第32-56页
    2.1 涡旋光加工手性结构介绍第32页
    2.2 涡旋光与平面波干涉分析及全息图设计第32-36页
        2.2.1 涡旋光与平面波干涉第33页
        2.2.2 全息图设计第33-36页
    2.3 手性微结构制备第36-42页
        2.3.1 实验光路系统第36-38页
        2.3.2 标量衍射光场分析第38-40页
        2.3.3 手性微结构的加工及参数分析第40-42页
    2.4 手性微结构的旋转第42-44页
    2.5 微结构手性产生机理第44-47页
        2.5.1 微结构手性表征第44-45页
        2.5.2 矢量光场分析第45-47页
    2.6 双螺旋手性微结构加工第47-54页
        2.6.1 实验结果第47-49页
        2.6.2 涡旋光场手性分析第49页
        2.6.3 相反手性双螺旋微结构加工第49-52页
        2.6.4 调控双螺旋微结构的直径第52-54页
    2.7 本章小结第54-56页
第3章 调制叠加涡旋光加工分叉微柱第56-70页
    3.1 相反拓扑荷涡旋光干涉分析第56页
    3.2 倾斜微柱加工第56-57页
    3.3 倾斜微柱自组装第57-62页
    3.4 倾斜微柱阵列捕获小球第62页
    3.5 SiO_2小球捕获机理第62-64页
    3.6 小球阵列成像应用第64-67页
    3.7 本章小结第67-70页
第4章 基于涡旋光的手性结构检测研究第70-90页
    4.1 涡旋光检测手性结构原理第70-75页
        4.1.1 圆偏振光与涡旋光诱导二色性对比第70-72页
        4.1.2 涡旋光产生二色性分析第72页
        4.1.3 薄膜反射率分析第72-75页
    4.2 反射强度检测及涡旋二色性第75-79页
        4.2.1 实验装置第75-78页
        4.2.2 涡旋二色性的定义第78-79页
    4.3 涡旋光场分析第79-82页
    4.4 手性结构的涡旋二色性谱分析第82-86页
    4.5 涡旋光加工结构的手性检测第86-88页
    4.6 本章小结第88-90页
第5章 基于涡旋光的准涡旋二色性研究第90-100页
    5.1 准圆二色性的介绍第90-92页
    5.2 圆偏振态涡旋光与非手性结构作用第92-93页
    5.3 准涡旋二色性的产生第93-98页
    5.4 本章小结第98-100页
第6章 总结与展望第100-106页
    6.1 论文的主要研究内容第100-102页
        6.1.1 调制涡旋光制备三维手性微结构第100-101页
        6.1.2 叠加涡旋光制备分叉倾斜微柱第101页
        6.1.3 涡旋光检测结构的手性第101页
        6.1.4 非手性结构的准涡旋二色性第101-102页
    6.2 研究工作的创新点第102-103页
        6.2.1 调制涡旋光单次曝光加工第102页
        6.2.2 涡旋二色性研究第102-103页
    6.3 工作展望第103-106页
        6.3.1 调制结构光加工功能结构和器件第103页
        6.3.2 检测结构的(准)涡旋二色性第103-106页
参考文献第106-116页
致谢第116-118页
在读期间取得的研究成果第118-120页

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