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增益介质中银纳米粒子等离激元型随机激射的研究

中文摘要第5-7页
英文摘要第7-9页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 无序介质中的光局域化第13-15页
    1.2 随机激光的基本概念与早期研究第15-16页
    1.3 随机激光的光学反馈方式第16-18页
    1.4 随机激光与光波局域化第18-19页
    1.5 随机激光的光场模式第19-21页
    1.6 随机激光的理论研究第21-25页
        1.6.1 随机激光的光子扩散理论第22页
        1.6.2 相干随机激光的早期理论第22-23页
        1.6.3 随机激光的时域有限差分模拟第23-24页
        1.6.4 随机激光的量子理论第24-25页
        1.6.5 随机激光的CF态理论第25页
    1.7 随机激光研究的新进展第25-28页
    1.8 液晶材料在随机激光器件中的应用第28-30页
    1.9 贵金属表面等离激元及其在随机激光中的应用第30-32页
    1.10 结束语第32页
    1.11 本论文的意义和创新点第32-35页
        1.11.1 本论文工作的意义第32-33页
        1.11.2 本论文的主要创新点第33-35页
第二章 金属纳米粒子等离激元与向列相液晶光散射的基础第35-49页
    2.1 金属纳米粒子的光学性质和局域表面等离激元第35-44页
        2.1.1 亚波长金属纳米粒子的简振模第36-40页
        2.1.2 金属纳米粒子等离激元的实验观测第40-42页
        2.1.3 局域等离激元之间的耦合第42-44页
    2.2 向列相液晶的光散射特性简介第44-48页
    2.3 小结第48-49页
第三章 Ag纳米粒子调控的毛细管随机激光第49-69页
    3.1 引言第49-51页
    3.2 样品的制备和测量第51-56页
        3.2.1 单分散银纳米粒子的合成与随机激光材料的制备第51-52页
        3.2.2 液态样品中银纳米粒子的团簇结构分析第52-55页
        3.2.3 毛细管随机激光的测量第55-56页
    3.3 实验结果与分析第56-67页
        3.3.1 银纳米粒子随机激光的光学相干性第56-59页
        3.3.2 银纳米粒子随机激光的阈值特性第59-64页
        3.3.3 银纳米粒子浓度对激光频率的影响第64-67页
    3.4 本章小结第67-68页
    3.5 展望第68-69页
第四章 Ag纳米粒子掺杂向列相液晶中电场调控的随机激射第69-83页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验细节第70-72页
    4.3 实验结果与相应的理论分析第72-81页
        4.3.1 随机激射行为与光学反馈第72-75页
        4.3.2 银纳米粒子等离激元引起的局域场增强第75-77页
        4.3.3 银纳米粒子附近染料分子受激辐射的速率方程理论第77-78页
        4.3.4 随机激射的电场调控及其物理机制第78-81页
    4.4 结论第81-82页
    4.5 展望第82-83页
第五章 基于核壳模型的金属纳米粒子等离激元型激射第83-96页
    5.1 引言第83-85页
    5.2 唯像模型与非线性波动方程第85-86页
    5.3 激光工作物质(二能级原子)的极化率张量第86-91页
        5.3.1 一阶极化率第87-89页
        5.3.2 三阶极化率第89-91页
    5.4 核壳结构的非线性光波模及其本征问题第91-95页
    5.5 本章小结第95-96页
总结和展望第96-99页
参考文献第99-109页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第109-110页
致谢第110页

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