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基于重掺半导体纳米晶的可饱和吸收体及脉冲激光器

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-17页
    1.1. 研究背景第13页
    1.2. 问题提出第13-14页
    1.3. 本文工作第14-17页
第二章 超快激光器及其可饱和吸收体研究进展第17-59页
    2.1 引言第17-18页
    2.2 超快激光的特点和脉冲产生方式第18-21页
        2.2.1 超快激光的特点及其应用第18-19页
        2.2.2 脉冲产生方式第19-21页
    2.3 非线性光学吸收第21-24页
    2.4 可饱和吸收效应第24-27页
    2.5 可饱和吸收材料及其器件研究进展第27-57页
        2.5.1 可饱和吸收体材料第28-46页
        2.5.2 基于各种可饱和吸收体的脉冲激光器第46-57页
    2.6 可饱和吸收体材料展望第57-59页
第三章 铜硫族化合物表面等离子体纳米晶的合成和非线性光学性质研究第59-81页
    3.1 引言第59-61页
    3.2 样品合成第61-62页
        3.2.1 实验中所用药品第61-62页
        3.2.2 合成Cu_(2-x)S纳米晶第62页
        3.2.3 合成Cu_2S纳米晶第62页
    3.3 形貌和结构表征第62-68页
        3.3.1 透射电子显微镜第62-64页
        3.3.2 X射线衍射第64-66页
        3.3.3 X射线光电子能谱第66-67页
        3.3.4 扫描电子显微镜第67-68页
    3.4 线性光学性质与电子结构计算第68-71页
        3.4.1 线性吸收光谱第68-70页
        3.4.2 电子结构计算第70-71页
    3.5 非线性光学吸收性质第71-76页
    3.6 超快载流子响应特性及其机理分析第76-79页
    3.7 本章小结第79-81页
第四章 基于铜硫族化合物表面等离子体纳米晶的超宽带可饱和吸收体及其构建的脉冲激光器第81-93页
    4.1 引言第81页
    4.2 可饱和吸收体的制备第81-82页
        4.2.1 1.5μm波段可饱和吸收体制备第81页
        4.2.2 1.0μm波段可饱和吸收体制备第81-82页
        4.2.3 3.0μm波段可饱和吸收体制备第82页
    4.3 激光器结构第82-84页
        4.3.1 1.5μm波段的激光器结构第82-83页
        4.3.2 1.0μm波段的激光器结构第83页
        4.3.3 3.0μm波段的激光器结构第83-84页
    4.4 激光器性能第84-91页
        4.4.1 1.5μm波段的激光器性能第84-87页
        4.4.2 1.0μm波段的激光器性能第87-89页
        4.4.3 3.0μm波段的激光器性能第89-91页
    4.5 本章小结第91-93页
第五章 工作波长可调谐的铜硫族化合物表面等离子体纳米晶可饱和吸收体及其构建的脉冲激光器第93-103页
    5.1 引言第93页
    5.2 样品合成、形貌和结构表征第93-95页
    5.3 线性光学性质及等离子频率调控第95-96页
    5.4 非线性光学吸收第96-98页
    5.5 超快载流子响应及其机理分析第98页
    5.6 可饱和吸收体制备及其构建的脉冲激光器第98-100页
    5.7 本章小结第100-103页
第六章 透明导电氧化物纳米晶的非线性光学性质及其在超快可饱和吸收体器件中的应用第103-123页
    6.1 引言第103页
    6.2 样品合成第103-104页
        6.2.1 化学试剂第103-104页
        6.2.2 合成方法第104页
    6.3 形貌和结构表征第104-108页
    6.4 线性光学性质第108-111页
    6.5 非线性光学性质第111-117页
        6.5.1 非线性吸收性质第111-112页
        6.5.2 超快载流子响应及机理分析第112-117页
    6.6 基于ITO纳米晶的可饱和吸收体制备及其构建的脉冲激光器第117-121页
        6.6.1 可饱和吸收体制备第117-118页
        6.6.2 激光器结构第118-119页
        6.6.3 激光器性能第119-121页
    6.7 本章小结第121-123页
第七章 总结、创新点与展望第123-127页
    7.1 结论第123-124页
    7.2 创新点第124-125页
    7.3 展望第125-127页
参考文献第127-149页
致谢第149-151页
个人简历第151-153页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第153-155页

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