内容摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
插图和附表页清单 | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-53页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 飞秒激光表面加工技术 | 第15-21页 |
1.2.1 飞秒激光烧蚀材料表面的基本过程 | 第15-17页 |
1.2.2 飞秒激光烧蚀介质与金属的物理机制 | 第17-21页 |
1.3 飞秒激光诱导周期条纹结构与机理 | 第21-33页 |
1.3.1 金属表面的周期条纹结构 | 第22-26页 |
1.3.2 半导体表面的周期条纹结构 | 第26-32页 |
1.3.3 电介质表面的周期条纹结构 | 第32-33页 |
1.4 利用飞秒激光多光束干涉在材料表面制备复合微纳周期结构 | 第33-40页 |
1.4.1 偏振调制的飞秒激光双光束干涉制备表面周期结构 | 第33-35页 |
1.4.2 偏振调制的飞秒激光三光束干涉制备表面周期结构 | 第35-38页 |
1.4.3 偏振调制的飞秒激光四光束干涉制备表面周期结构 | 第38-40页 |
1.5 飞秒激光诱导周期结构对材料光学特性的影响 | 第40-44页 |
1.5.1 金属光学特性变化 | 第41页 |
1.5.2 半导体光学特性变化 | 第41-44页 |
1.6 本章总结 | 第44-45页 |
1.7 论文主要内容 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-53页 |
第二章 近红外飞秒激光激发ZnSe晶体表面复合微米/纳米周期结构发光增强 | 第53-72页 |
2.1 引言 | 第53-54页 |
2.2 实验装置 | 第54-57页 |
2.2.1 三光束干涉加工实验装置 | 第54-55页 |
2.2.2 光致发光光谱实验装置 | 第55-56页 |
2.2.3 透射率和发射率实验 | 第56-57页 |
2.2.4 反射谱和吸收谱实验 | 第57页 |
2.3 实验结果 | 第57-63页 |
2.3.1 制备的二维结构SEM照片 | 第57-58页 |
2.3.2 吸收谱测试结果 | 第58-59页 |
2.3.3 光致发光谱结果 | 第59-63页 |
2.4 发光增强机制讨论 | 第63-69页 |
2.5 本章总结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第三章 近红外飞秒激光激发ZnO晶体表面复合微米/纳米周期结构发光增强 | 第72-94页 |
3.1 引言 | 第72页 |
3.2 实验装置 | 第72-74页 |
3.3 实验结果 | 第74-80页 |
2.3.1 二维复合微米/纳米结构SEM照片 | 第74-75页 |
3.3.2 光致发光谱结果 | 第75-79页 |
3.3.3 发光阂值结果 | 第79-80页 |
3.4 理论与讨论 | 第80-90页 |
3.5 本章总结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-94页 |
第四章 总结与展望 | 第94-100页 |
4.1 ZnSe与ZnO结果对比讨论 | 第94-95页 |
4.2 本文总结 | 第95-96页 |
4.3 进一步开展的工作 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-100页 |
作者简历及在学期间取得的科研成果 | 第100-101页 |
后记与致谢 | 第101页 |