摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 激光微纳加工 | 第11-18页 |
1.2 激光仿生 | 第18-20页 |
1.3 激光诱导微纳米结构 | 第20-21页 |
1.4 本论文主要工作及创新性研究 | 第21-23页 |
第二章 激光仿生制备结构功能表面 | 第23-48页 |
2.1 亚波长结构仿生增透表面 | 第23-28页 |
2.1.1 增透的需求和面临的问题 | 第23-25页 |
2.1.2 亚波长结构增透 | 第25-28页 |
2.2 激光仿生加工 | 第28-47页 |
2.2.1 双光束干涉烧蚀技术 | 第28-36页 |
2.2.2 多次曝光双光束干涉技术 | 第36-39页 |
2.2.3 多次曝光双光束干涉与多光束干涉 | 第39-47页 |
2.3 小结 | 第47-48页 |
第三章 光裁减飞秒激光制备微纳米复合结构的研究 | 第48-61页 |
3.1 飞秒激光相干制备微纳米结构 | 第48-50页 |
3.2 实验装置设计 | 第50-54页 |
3.2.1 一维长距离飞秒激光相干 | 第51-53页 |
3.2.2 光场剪切技术 | 第53-54页 |
3.3 飞秒激光大面积微纳米复合结构的制备 | 第54-60页 |
3.4 小结 | 第60-61页 |
第四章 飞秒激光诱导制备大面积周期性深亚波长结构的研究 | 第61-89页 |
4.1. 飞秒激光诱导周期性微纳结构 | 第61-72页 |
4.1.1 结构特征 | 第62-67页 |
4.1.2 现有理论模型 | 第67-69页 |
4.1.3 诱导结构的制备现状及问题 | 第69-72页 |
4.2 线扫描大面积积深亚波长结构的制备 | 第72-77页 |
4.3 电子浓度掺杂的影响 | 第77-82页 |
4.4 局域表面等离子体模型 | 第82-84页 |
4.5 覆盖层的影响 | 第84-88页 |
4.6 小结 | 第88-89页 |
第五章 结论 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-102页 |
科研成果 | 第102-105页 |
致谢 | 第105-106页 |