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飞秒激光与铁电材料相互作用及波导特性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-40页
    1.1 引言第11页
    1.2 飞秒脉冲激光在微加工的优越性第11-13页
    1.3 飞秒激光材料加工的机理第13-18页
        1.3.1 微爆炸理论第14-15页
        1.3.2 色心缺陷理论第15页
        1.3.3 折射率改变第15-16页
        1.3.4 自组装周期结构第16-17页
        1.3.5 激光烧蚀理论第17-18页
    1.4 飞秒激光微纳加工的应用第18-30页
        1.4.1 波导制作第19-21页
        1.4.2 光栅制作第21-22页
        1.4.3 制作光存储结构第22-24页
        1.4.4 光子晶体第24-25页
        1.4.5 微光学元件第25-26页
        1.4.6 双光子聚合第26-27页
        1.4.7 制作金属掩膜板第27页
        1.4.8 飞秒激光微加工在铁电晶体中的应用第27-30页
    1.5 本论文的主要研究内容和章节安排第30-31页
    1.6 参考文献第31-40页
第二章 飞秒激光作用下铁电晶体的表面烧蚀第40-70页
    2.1 光与介质相互作用基本理论第40-45页
        2.1.1 光在介质中的传播第40-42页
        2.1.2 非线性光学效应第42页
        2.1.3 自聚焦效应第42-44页
        2.1.4 自相位调制第44-45页
    2.2 透明介质损伤理论第45-51页
        2.2.1 光致电离第45-47页
        2.2.2 雪崩电离第47-49页
        2.2.3 等离子体的自由载流子吸收第49页
        2.2.4 长脉冲烧蚀第49-50页
        2.2.5 短脉冲烧蚀第50-51页
    2.3 飞秒作用下铁电晶体表面烧蚀第51-66页
        2.3.1 晶体表面烧蚀阈值理论计算第51-53页
        2.3.2 实验安排第53-54页
        2.3.3 钽酸锂晶体实验结果及讨论第54-61页
        2.3.4 铌酸锂晶体实验结果及讨论第61-64页
        2.3.5 掺镁铌酸锂晶体实验结果及讨论第64-66页
    2.4 本章小结第66-67页
    2.5 参考文献第67-70页
第三章 飞秒激光写入铌酸锂波导阵列及其偏振耦合特性第70-86页
    3.1 引言第70-71页
    3.2 光在飞秒写入1×4 波导阵列中的耦合特性第71-74页
        3.2.1 飞秒刻写波导常用的两种方法第71-73页
        3.2.2 波导阵列的实验制备第73-74页
    3.3 自发多次自聚焦的理论分析第74-78页
        3.3.1 自聚焦的产生第75-76页
        3.3.2 自聚焦的影响因素第76-77页
        3.3.3 自聚焦的形式和自发多次聚焦的产生第77-78页
    3.4 波导阵列的耦合实验第78-80页
    3.5 波导阵列耦合系数的计算第80-83页
    3.6 本章小结第83页
    3.7 参考文献第83-86页
第四章 超短脉冲激光在波导及波导阵列中传播研究第86-100页
    4.1 引言第86页
    4.2 非线性薛定谔方程第86-87页
    4.3 非线性薛定谔方程数值解法第87-89页
        4.3.1 算法介绍第87-88页
        4.3.2 算法步骤第88页
        4.3.3 程序界面第88-89页
    4.4 非线性薛定谔方程计算脉冲展宽第89-92页
    4.5 光波导阵列中的计算第92-96页
    4.6 本章小结第96页
    4.7 参考文献第96-100页
第五章 总结与展望第100-103页
    5.1 本论文工作的总结第100-101页
    5.2 今后的工作展望第101-103页
致谢第103-105页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第105-107页

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