摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 金属纳米颗粒及光学特性 | 第13-16页 |
1.1.1 金属纳米颗粒简介 | 第13-14页 |
1.1.2 金属纳米颗粒的特殊光学特性 | 第14-16页 |
1.2 金属纳米颗粒掺杂玻璃的概述 | 第16-19页 |
1.2.1 金属纳米颗粒掺杂玻璃的制备方法 | 第16-18页 |
1.2.2 金属纳米颗粒复合稀土离子掺杂玻璃的研究现状 | 第18-19页 |
1.3 随机激光 | 第19-23页 |
1.3.1 随机激光的特点 | 第19-21页 |
1.3.2 随机激光的研究进展 | 第21-23页 |
1.3.3 随机激光的应用前景 | 第23页 |
1.4 研究目的和主要研究内容 | 第23-24页 |
1.4.1 研究目的 | 第23-24页 |
1.4.2 主要研究内容 | 第24页 |
1.5 项目来源 | 第24-25页 |
第二章 实验方法及理论基础 | 第25-30页 |
2.1 实验原料 | 第25页 |
2.2 玻璃样品的制备 | 第25-26页 |
2.3 玻璃样品物理性质的表征 | 第26-27页 |
2.3.1 稀土离子掺杂浓度计算 | 第26页 |
2.3.2 玻璃密度的测试 | 第26页 |
2.3.3 玻璃折射率的测量 | 第26-27页 |
2.3.4 玻璃热稳定性的测试 | 第27页 |
2.4 玻璃样品的成分表征 | 第27-28页 |
2.4.1 玻璃样品的析晶分析 | 第27页 |
2.4.2 玻璃样品的TEM测试 | 第27-28页 |
2.5 玻璃样品的光谱性能测试 | 第28-29页 |
2.5.1 吸收光谱的测试 | 第28页 |
2.5.2 荧光光谱及寿命的测试 | 第28页 |
2.5.3 拉曼光谱的测试 | 第28-29页 |
2.6 光谱理论计算与分析 | 第29页 |
2.6.1 吸收截面 | 第29页 |
2.6.2 McCumber理论 | 第29页 |
2.6.3 增益截面 | 第29页 |
2.7 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 银纳米颗粒增强Er~(3+)/Yb~(3+)掺杂的多组分磷酸盐玻璃的近红外发光性能的研究 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 玻璃样品的制备 | 第30-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-38页 |
3.3.1 物化性能分析 | 第31页 |
3.3.2 XRD与TEM图 | 第31-33页 |
3.3.3 吸收光谱 | 第33-34页 |
3.3.4 荧光光谱 | 第34-35页 |
3.3.5 荧光增强机理 | 第35-37页 |
3.3.6 拉曼光谱 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 银纳米颗粒掺杂多组分磷酸盐玻璃单模光纤制备 | 第40-51页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 大块激光玻璃的制备 | 第40-41页 |
4.3 大块激光玻璃的热稳定性 | 第41-42页 |
4.4 大块多组分磷酸盐纤芯玻璃的光谱性能 | 第42-44页 |
4.4.1 吸收光谱与发射光谱 | 第42-43页 |
4.4.2 吸收截面与发射截面的计算 | 第43-44页 |
4.5 银纳米颗粒掺杂多组分大块磷酸盐玻璃单模光纤制备 | 第44-49页 |
4.5.1 单模光纤的设计 | 第44-45页 |
4.5.2 单模光纤的拉制 | 第45-48页 |
4.5.3 单模光纤的损耗特性分析 | 第48-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 银纳米颗粒掺杂的多组分磷酸盐玻璃光纤的激光性能研究 | 第51-67页 |
5.1 引言 | 第51-52页 |
5.2 银纳米颗粒掺杂多组分磷酸盐玻璃单模光纤激光输出性能研究 | 第52-55页 |
5.2.1 光纤激光器的结构设计 | 第52页 |
5.2.2 单频激光输出性能分析 | 第52-55页 |
5.3 随机激光的理论基础 | 第55-59页 |
5.3.1 特征长度 | 第56页 |
5.3.2 环形腔理论 | 第56-57页 |
5.3.3 准态模理论 | 第57-58页 |
5.3.4 环形波导理论 | 第58页 |
5.3.5 混沌腔理论 | 第58页 |
5.3.6 量子理论 | 第58-59页 |
5.4 采用连续光源976nm LD泵浦 | 第59-61页 |
5.5 采用飞秒激光脉冲光源泵浦 | 第61-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-67页 |
结论与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
附件 | 第83页 |