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基于纳米线的光学微腔和纳米激光器

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第13-14页
    1.2 纳米线激光器的发展概况第14-26页
        1.2.1 纳米线激光器的发展简介第14-15页
        1.2.2 纳米线激光器的分类第15-26页
    1.3 纳米线激光器的应用第26-31页
    1.4 现有研究结果的不足第31-32页
    1.5 本文的主要研究内容第32-34页
第2章 基于纳米线的波导模式和腔体模式第34-48页
    2.1 引言第34页
    2.2 F-P谐振腔第34-38页
    2.3 纳米线的波导模式分析第38-45页
        2.3.1 理论分析第38-40页
        2.3.2 数值分析第40-45页
    2.4 纳米线的腔体模式分析第45-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第3章 有机/无机钙钛矿纳米线的激光特性研究第48-70页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验样品的制备第48-51页
        3.2.1 钙钛矿样品的制备第48-50页
        3.2.2 钙钛矿样品的表征第50-51页
    3.3 钙钛矿纳米线激光器第51-60页
        3.3.1 单光子激光器第51-54页
        3.3.2 双光子激光器第54-60页
    3.4 激光出射的采集第60-68页
        3.4.1 实验结果第60-63页
        3.4.2 数值模型第63-68页
    3.5 本章小结第68-70页
第4章 表面等离子体波导的传输特性第70-95页
    4.1 引言第70页
    4.2 混合型表面等离子体波导第70-86页
        4.2.1 表面等离子体波导和谐振腔第70-81页
        4.2.2 仿真结果讨论第81-86页
    4.3 波导模式的转换第86-93页
        4.3.1 波导的模式特性第86-89页
        4.3.2 微米尺度和纳米尺度之间的互连第89-91页
        4.3.3 锥形波导中的耦合模理论第91-92页
        4.3.4 光转换在环形谐振腔中的应用第92-93页
    4.4 本章小结第93-95页
第5章 表面等离子体激光器第95-106页
    5.1 引言第95页
    5.2 数值模型第95-99页
    5.3 实验结果第99-105页
        5.3.1 激光器测量第99-104页
        5.3.2 激光出射的采集第104-105页
    5.4 本章小结第105-106页
第6章 基于宇称—时间对称的模式控制第106-122页
    6.1 引言第106页
    6.2 PT对称下的光学系统第106-107页
    6.3 实验方法第107-108页
        6.3.1 样品制备和测量第107-108页
        6.3.2 数值仿真设置第108页
    6.4 结果和讨论第108-115页
        6.4.1 数值计算结果第108-112页
        6.4.2 PT对称激光器的实验观测第112-115页
    6.5 讨论和分析第115-121页
        6.5.1 模式色散第115-116页
        6.5.2 无损谐振腔中的激光模式第116-117页
        6.5.3 PT对称激光器的理论模型第117-121页
    6.6 本章小结第121-122页
结论第122-124页
参考文献第124-141页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第141-145页
致谢第145-146页
个人简历第146页

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