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基于飞秒激光的复合材料光学非线性与诱导微结构的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-31页
   ·论文的研究背景与意义第12-20页
     ·飞秒激光技术的发展现状第12-14页
     ·飞秒超快光学非线性第14-17页
     ·飞秒超快过程的研究第17-18页
     ·飞秒激光超精细微加工第18-20页
   ·论文的主要研究工作第20-23页
 参考文献第23-31页
第二章 三阶非线性材料及其光Kerr效应第31-61页
   ·有机材料非线性光学的基本理论第31-34页
   ·三阶有机非线性材料光学特性及测量第34-36页
     ·三阶有机非线性光学材料第34-36页
     ·三阶有机材料光学非线性性质的测量第36页
   ·飞秒光学克尔效应(OKE)第36-44页
     ·光学克尔效应(OKE)的基本理论第37-41页
     ·飞秒光Kerr效应第41-44页
   ·光Kerr效应的理论模型第44-60页
     ·光致双折射(Photo-induced birefrigence)模型第44-47页
     ·自衍射(Self-diffraction)模型与双光束耦合放大效应第47-56页
     ·光致双折射与自衍射模型第56-58页
     ·光折变效应的响应速度第58-60页
 参考文献第60-61页
第三章 飞秒激光诱导光Kerr效应的实验方法与技术研究第61-77页
   ·飞秒激光泵浦-探测技术第61-62页
   ·飞秒激光诱导Kerr效应实验装置及原理第62-69页
     ·实验光源第62-65页
     ·飞秒激光诱导光Kerr效应实验系统第65-67页
     ·飞秒激光诱导光Kerr效应的实验原理第67-69页
   ·飞秒激光诱导CS_2光Kerr效应实验第69-75页
 参考文献第75-77页
第四章 有机-无机杂化块材料酞菁铅(PbPc)与C60的飞秒光Kerr效应的实验研究第77-95页
   ·实验样品第77-80页
     ·样品的制备及其光谱特性第77-80页
   ·实验结果第80-90页
     ·飞秒激光诱导PbPc杂化体材料的光学非线性的研究第80-85页
       ·PbPc杂化体材料的超快光诱导信号的时间分辨特性第82-83页
       ·PbPc杂化体材料的偏振依赖特性第83-85页
     ·飞秒激光诱导C_(60)杂化体材料的光学非线性的研究第85-90页
       ·C_(60)杂化体材料的超快光诱导信号时间分辨特性第87页
       ·C_(60)杂化体材料的偏振依赖特性第87-89页
       ·C_(60)杂化体材料三阶非线性极化系数的测量第89-90页
   ·实验结果理论分析第90-92页
 参考文献第92-95页
第五章 BI玻璃的飞秒光学非线性的实验研究第95-109页
   ·三阶非线性光学玻璃材料第95-97页
   ·均质玻璃非线性效应的理论模型第97-101页
   ·铋硼氧化物玻璃的制备及其光谱特性第101-106页
     ·BI玻璃超快光诱导信号的时间分辨特性第102-104页
     ·BI-5玻璃的光诱导信号强度对泵浦光和探测光偏振夹角的依赖特性第104-105页
     ·BI玻璃光诱导信号中自衍射成分的研究第105-106页
   ·结果分析与讨论第106-107页
 参考文献第107-109页
第六章 飞秒激光诱导材料表面周期微结构的研究第109-129页
   ·飞秒激光相干诱导微光栅的实验研究第109-116页
     ·飞秒激光相干诱导微光栅的实验原理与装置第110-112页
     ·飞秒激光相干诱导偶氮薄膜表面微光栅第112-113页
     ·飞秒激光相干诱导金-铬薄膜形成微光栅的研究第113-116页
   ·飞秒激光诱导ZnO多晶材料表面为周期结构的研究第116-125页
     ·飞秒激光诱导材料表面周期微结构的物理模型第117-119页
     ·飞秒激光诱导ZnO材料表面周期微结构的实验系统第119-121页
     ·实验结果与讨论第121-125页
       ·扫描电镜对ZnO周期微结构形貌的分析第121-124页
       ·飞秒激光直接诱导大面阵ZnO纳米周期结构第124页
       ·ZnO微结构诱导区的光致发光(PL)光谱第124-125页
 参考文献第125-129页
总结与展望第129-131页
攻读博士学位期间发表的文章第131-133页
致谢第133页

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