中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 纳米波导的研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 半导体纳米波导的制备方法 | 第12-13页 |
1.2.2 高分子纳米线的制备方法 | 第13-14页 |
1.2.3 金属纳米线波导的制备方法 | 第14页 |
1.3 纳米线波导的应用前景 | 第14-15页 |
1.4 纳米波导非线性光学研究 | 第15-16页 |
1.5 本论文的主要工作 | 第16-17页 |
第二章 纳米线与光相互作用的理论研究与实验设计 | 第17-22页 |
2.1 光学纳米线与光的相互作用方式 | 第17-18页 |
2.2 倏逝波耦合 | 第18-19页 |
2.3 拉锥微纳光纤制备方法 | 第19-20页 |
2.4 微纳操作 | 第20-21页 |
2.5 图像与光谱收集装置 | 第21页 |
2.6 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 纳米线波导的制备 | 第22-29页 |
3.1 CdS纳米波导的制备与表征 | 第22-24页 |
3.1.1 CdS纳米波导的制备 | 第22-23页 |
3.1.2 CdS纳米波导的特性表征 | 第23-24页 |
3.2 MoO_3波导的制备与表征 | 第24-26页 |
3.2.1 MoO_3纳米带的制备 | 第24-26页 |
3.2.2 MoO_3纳米带特性表征 | 第26页 |
3.3 In掺杂的CdS纳米波导制备 | 第26-27页 |
3.4 本章小结 | 第27-29页 |
第四章 半导体纳米波导非线性光学效应研究 | 第29-53页 |
4.1 非线性光学原理简介 | 第29-30页 |
4.1.1 和频产生 | 第29页 |
4.1.2 谐波产生 | 第29页 |
4.1.3 双光子吸收 | 第29-30页 |
4.2 半导体纳米波导中的横向发射频率转换效应 | 第30-38页 |
4.2.1 实验结构图 | 第31-32页 |
4.2.2 横向发射与双折射效应比较 | 第32-33页 |
4.2.3 纳米带的倍频效应与偏振态特性 | 第33-34页 |
4.2.4 纳米线的倍频效应与偏振态 | 第34-35页 |
4.2.5 周围媒介对非线性效应的影响 | 第35-36页 |
4.2.6 纳米波导和频特性 | 第36-38页 |
4.3 MoO_3纳米带的光学导波特性 | 第38-49页 |
4.3.1 MoO_3纳米带的导光特性 | 第39-41页 |
4.3.2 MoO_3纳米带的传输损耗 | 第41-42页 |
4.3.3 MoO_3纳米带周围媒介对其导光特性的影响 | 第42-44页 |
4.3.4 MoO_3纳米带的拉曼特性研究 | 第44-46页 |
4.3.5 MoO_3纳米带的非线性光学频率转换 | 第46-47页 |
4.3.6 MoO_3纳米带光集成的研究 | 第47-49页 |
4.4 掺In的CdS纳米带超连续谱产生 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 | 第58-59页 |
致谢 | 第59页 |