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光诱导孤子波导及双轴晶体中SHG的最佳相位匹配条件

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第1章 绪论第7-13页
 1.1 孤子及光孤子概念的提出第7-8页
 1.2 光折变相干空间孤子第8-10页
  1.2.1 准稳态孤子第8页
  1.2.2 屏蔽孤子第8-9页
  1.2.3 光伏孤子第9-10页
 1.3 光折变非相干空间孤子第10页
 1.4 光折变空间孤子间的相互作用第10-11页
 1.5 光折变空间孤子相对于克尔空间孤子的优点第11页
 1.6 双轴晶体中SHG的最佳相位匹配条件研究现状第11-12页
 1.7 论文主要工作第12-13页
第2章 一维光折变空间孤子理论第13-22页
 2.1 光折变效应及光折变空间孤子产生的机制第13-14页
 2.2 光折变动力学方程组第14页
 2.3 光折变晶体的线性电光效应第14-16页
  2.3.1 SBN晶体的线性电光效应第15-16页
  2.3.2 LiNbO_3晶体的线性电光效应第16页
 2.4 一维屏蔽孤子理论第16-19页
  2.4.1 外加电场作用下非光伏光折变晶体中的稳态电荷场第16-18页
  2.4.2 一维亮屏蔽孤子第18-19页
  2.4.3 一维暗屏蔽孤子第19页
 2.5 一维光伏孤子理论第19-21页
  2.5.1 开路状态下光伏光折变晶体中的稳态电荷场第19-20页
  2.5.2 一维亮光伏孤子第20-21页
  2.5.3 一维暗光伏孤子第21页
 本章小结第21-22页
第3章 一维屏蔽孤子及其相互作用的数值分析第22-31页
 3.1 一维光折变空间孤子的数值模拟第22-23页
 3.2 一维屏蔽孤子在晶体中的传播特性的数值分析第23-26页
  3.2.1 无扩散影响下一维屏蔽孤子在晶体中的传播第23-24页
  3.2.2 扩散效应对一维屏蔽孤子在晶体中的传播的影响第24-26页
 3.3 两个亮屏蔽孤子的相互作用第26-28页
  3.3.1 同相孤子间的相互作用第27页
  3.3.2 反相孤子间的相互作用第27-28页
  3.3.3 孤子间相互作用过程中的能量转移第28页
 3.4 多个亮屏蔽孤子的相互作用第28-30页
 本章小结第30-31页
第4章 LiNbO_3:Fe晶体中一维暗光伏孤子及其诱导波导第31-43页
 4.1 实验光路第31页
 4.2 孤子写入光束的获取第31-32页
  4.2.1 振幅型扰动引起的强度调制第31-32页
  4.2.2 相位型扰动引起的强度调制第32页
 4.3 平面光伏孤子及其诱导波导的实验研究第32-35页
 4.4 Y型分叉孤子波导的写入第35-36页
 4.5 利用一维暗光伏孤子写入通道波导的研究第36-42页
  4.5.1 写入光束的强度梯度方向对一维暗光伏孤子形成影响的理论分析第36-38页
  4.5.2 写入光束强度梯度取向对一维暗光伏孤子形成影响的实验研究第38-39页
  4.5.3 LiNbO_3:Fe晶体中利用一维暗光伏孤子写入通道波导的研究第39-42页
 本章小结第42-43页
第5章 双轴晶体中SHG的最佳相位匹配条件第43-53页
 5.1 SHG的相位匹配及其方法第43-46页
  5.1.1 相位匹配第43-44页
  5.1.2 相位匹配方法第44-46页
 5.2 双轴晶体中光波偏振方向的确定第46-48页
 5.3 双轴晶体中SHG的有效非线性光学系数第48-49页
 5.4 有机双轴二苯甲酮晶体中SHG的最佳相位匹配条件第49-51页
  5.4.1 二苯甲酮晶体中SHG的相位匹配条件第50页
  5.4.2 二苯甲酮晶体中SHG相位匹配条件下的有效非线性光学系数第50-51页
 5.5 用于SHG的二苯甲酮晶体的约束生长第51-52页
 本章小结第52-53页
第6章 总结与展望第53-55页
 6.1 本文工作总结第53-54页
 6.2 展望及对后续工作的建议第54-55页
参考文献第55-58页
攻读硕士期间发表和完成的论文及参加的科研项目第58-60页
致谢第60-5页
目录第5-61页

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