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基于飞秒激光双光子聚合的功能化微纳光子器件的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 引言第10-13页
        1.1.1 激光微纳加工第10页
        1.1.2 飞秒激光加工发展历史第10-12页
        1.1.3 双光子吸收过程第12-13页
    1.2 微谐振腔第13-15页
        1.2.1 微谐振腔的分类第13-14页
        1.2.2 WGM微腔的谐振原理和基本性质第14-15页
    1.3 本章小结及本论文研究思路第15-16页
第二章 飞秒激光直写基于光刻胶的有源WGM微球激光器第16-28页
    2.1 光刻胶第16-17页
    2.2 飞秒激光加工平台第17-19页
        2.2.1 平台搭建第17-18页
        2.2.2 平台调试第18-19页
    2.3 微腔的飞秒激光直写第19-22页
        2.3.1 制备加工前液第19-20页
        2.3.2 微球腔的设计与表征第20-22页
    2.4 微球激光器性能测试第22-27页
        2.4.1 激光器三要素第22-23页
        2.4.2 测试结果与分析第23-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 飞秒激光直写蛋白质基WGM微圆盘腔第28-39页
    3.1 蛋白质第28-31页
        3.1.1 蛋白质基微纳器件优势第28-29页
        3.1.2 飞秒激光直写蛋白质聚合机理第29-31页
    3.2 加工过程和参数优化第31-35页
        3.2.1 加工材料的选取第31-32页
        3.2.2 参数优化和制备第32-35页
    3.3 微圆盘谐振腔性能测试第35-38页
        3.3.1 在水相环境下的激射特性第35-37页
        3.3.2 盐浓度响应特性第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第四章 飞秒激光直写蛋白质基微纳光波导用于pH传感第39-46页
    4.1. 引言第39-41页
        4.1.1 光电子学的诞生第39-40页
        4.1.2 微纳光波导第40-41页
    4.2 飞秒激光直写构建微纳光波导第41-43页
        4.2.1“倒置”水相飞秒激光直写第41-42页
        4.2.2 直写单纳米线第42-43页
    4.3 蛋白质基微纳光波导的pH响应调谐第43-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 总结与展望第46-47页
参考文献第47-51页
作者简介及科研成果第51-52页
致谢第52-53页

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