摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题背景 | 第11-13页 |
1.2 小分子多环芳烃材料 | 第13-14页 |
1.3 多环芳烃类材料中光学非线性的研究现状 | 第14-22页 |
1.4 本论文的研究目的及意义 | 第22-23页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第23-25页 |
第二章 扭转平面多环芳烃材料中超快宽带反饱和吸收 | 第25-47页 |
2.1 引言 | 第25-27页 |
2.2 非线性光学实验方法简介 | 第27-34页 |
2.2.1 Z扫描 | 第27-29页 |
2.2.2 瞬态吸收光谱 | 第29-33页 |
2.2.3 瞬态发射光谱 | 第33-34页 |
2.3 扭转平面多环芳烃中的单重态宽带反饱和吸收 | 第34-37页 |
2.4 直线型 π 共轭对称结构对双光子吸收的增强 | 第37-46页 |
2.4.1 直线型 π 共轭对称结构分子的设计、合成、表征 | 第37-40页 |
2.4.2 双光子诱导的宽带单重态吸收 | 第40-46页 |
2.5 本章小结 | 第46-47页 |
第三章 基于扭转平面多环芳烃的宽带光限幅材料 | 第47-58页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 直线型扭转 π 共轭分子中的超快宽带光限幅响应 | 第48-53页 |
3.2.1 光限幅实验设置 | 第48-49页 |
3.2.2 宽带光限幅响应 | 第49-51页 |
3.2.3 激发态吸收产生的光限幅增强 | 第51-53页 |
3.3 分支型扭转 π 共轭分子的光限幅响应 | 第53-57页 |
3.3.1 分支型扭转多环芳烃分子中的宽带激发态吸收 | 第53-55页 |
3.3.2 分支型扭转多环芳烃分子中的光限幅 | 第55-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 电荷转移对扭转平面多环芳烃中光学非线性的影响 | 第58-75页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 简并的带相位物体泵浦探测简介 | 第59-61页 |
4.3 电荷转移扭转平面多环芳烃的设计、合成和表征 | 第61-66页 |
4.3.1 分子设计 | 第61-63页 |
4.3.2 Py BTA-1 和Py BTA-2 的制备 | 第63-64页 |
4.3.3 紫外可见吸收、荧光与轨道计算 | 第64-66页 |
4.4 电荷转移扭转平面多环芳烃的非线性光学性质 | 第66-74页 |
4.4.1 三阶非线性吸收与折射 | 第66-67页 |
4.4.2 瞬态吸收与折射 | 第67-69页 |
4.4.3 激发态吸收光谱 | 第69-72页 |
4.4.4 激发态光学非线性的理论分析 | 第72-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 电荷转移对芘分子衍生物非线性折射的调制 | 第75-90页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 非简并相位物体泵浦探测实验 | 第75-77页 |
5.3 电荷转移不对称芘衍生物的制备和表征 | 第77-80页 |
5.3.1 分子结构 | 第77-78页 |
5.3.2 DAPP-1 和DAPP-2 的制备 | 第78页 |
5.3.3 紫外-可见吸收及荧光 | 第78-79页 |
5.3.4 前线分子轨道计算 | 第79-80页 |
5.4 芘类不对称电荷转移分子中的光学非线性 | 第80-89页 |
5.4.1 飞秒多波长下的三阶光学非线性研究 | 第80-84页 |
5.4.2 非共振泵浦条件下的瞬态光学非线性 | 第84-86页 |
5.4.3 共振泵浦条件下的瞬态光学非线性 | 第86-89页 |
5.5 本章小结 | 第89-90页 |
结论 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-109页 |
攻读博士期间发表的论文 | 第109-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
个人简历 | 第113页 |