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有机激光器中光学微腔的研究

中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 有机激光器件的概述第11-15页
        1.2.1 激光产生的原理第11-13页
        1.2.2 激光器的基本组成及工作原理第13-14页
        1.2.3 有机四能级体系概述第14-15页
    1.3 谐振腔的概述第15-21页
        1.3.1 谐振腔的种类第15-17页
        1.3.2 有机激光中谐振腔的发展第17-19页
        1.3.3 有机微纳米结构激光器的研究进展第19-21页
    1.4 本文的选题目的和研究结果第21-22页
    参考文献第22-25页
第二章 可控微米维度的光学腔体的设计和生长第25-46页
    2.1 引言第25-26页
    2.2 实验部分第26-33页
        2.2.1 试剂和原料第26页
        2.2.2 实验仪器第26-27页
        2.2.3 有机分子的设计与合成第27-31页
        2.2.4 有机微纳米尺度结构的制备方法第31-33页
    2.3 结果与讨论第33-41页
        2.3.1 DFHP和DFPHP溶液及粉末光谱性质第33-34页
        2.3.2 分子聚集态的确认及其光学性能第34-36页
        2.3.3 单晶解析第36-41页
    2.4 结论第41页
    参考文献第41-46页
第三章 基于卤化铅材料的分布式布拉格反射镜的光学微腔制备第46-69页
    3.1 引言第46-48页
    3.2 实验部分第48-49页
        3.2.1 试剂和原料第48页
        3.2.2 导电布拉格反射镜的制备第48-49页
        3.2.3 光学模拟第49页
    3.3 结果与讨论第49-64页
        3.3.1 布拉格反射镜材料确定第49-54页
        3.3.2 基于PBI_2/MoO_3材料构建的布拉格反射镜的电学优化第54-58页
        3.3.3 基于PBI_2/MoO_3材料构建的布拉格反射镜的光学特性第58-60页
        3.3.4 基于PBI_2/MoO_3布拉格反射镜与OLED器件的结合第60-64页
    3.4 结论第64页
    参考文献第64-69页
第四章 总结与展望第69-72页
攻读学位期间本人出版或公开发表的论著、论文第72-73页
致谢第73-75页

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