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含氟聚芳醚聚合物光波导的制备和性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第6-9页
    1.1 引言第6页
    1.2 有机高分子聚合物光波导的概述及研究现状第6-7页
    1.3 含氟聚芳醚光波导研究现状第7-8页
    1.4 本文研究内容第8-9页
第二章 聚合物光波导材料第9-12页
    2.1 光波导的种类第9页
        2.1.1 平面波导第9页
        2.1.2 矩形波导第9页
        2.1.3 圆柱波导第9页
    2.2 聚合物作为光波导材料的优势第9-10页
    2.3 光波导的几个重要参数第10-11页
        2.3.1 折射率第10页
        2.3.2 双折射率第10页
        2.3.3 光损耗第10页
        2.3.4 热稳定性第10-11页
    2.4 薄膜波导片的制备方法第11-12页
        2.4.1 旋涂法第11页
        2.4.2 浸涂法第11-12页
第三章 薄膜波导理论与三棱镜耦合法第12-17页
    3.1 薄膜波导的传播理论第12-13页
    3.2 三棱镜耦合法第13-17页
        3.2.1 三棱镜耦合理论第13页
        3.2.2 利用棱镜耦合系统进行薄膜测试第13-17页
第四章 含氟聚芳醚薄膜波导的制备过程第17-22页
    4.1 含氟聚芳醚溶液的配制第17-19页
        4.1.1 3,3-二三氟甲基-4,4-二氟查尔酮单体的合成方法及步骤第17-18页
        4.1.2 含氟聚芳醚溶液的详细合成过程与步骤第18-19页
    4.2 薄膜波导衬底的处理第19-20页
    4.3 甩胶旋涂法制备薄膜光波导第20-21页
    4.4 退火成膜第21-22页
第五章 含氟聚芳醚光波导测试与性能第22-37页
    5.1 不同转速下制备的聚芳醚薄膜厚度第22-25页
    5.2 主链查尔酮含量对含氟聚芳醚薄膜波导参量的影响第25-29页
    5.3 退火温度对含氟聚芳醚薄膜波导参量的影响第29-33页
    5.4 退火时间对含氟聚芳醚薄膜波导参量的影响第33-36页
    5.5 结论第36-37页
致谢第37-38页
参考文献第38-40页
攻读学位期间的研究成果第40页

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