表面等离子体增强的钙钛矿微型激光器的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第9页 |
1.2 表面等离子体在激光器中的应用与发展 | 第9-13页 |
1.3 钙钛矿微型激光器的发展现状 | 第13-16页 |
1.4 主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 表面等离子体增强的理论基础 | 第17-25页 |
2.1 表面等离子激元的基本概念及特性 | 第17-20页 |
2.2 表面等离子体激元激励方式 | 第20-21页 |
2.2.1 棱镜耦合激发 | 第20页 |
2.2.2 衍射光栅结构激发 | 第20-21页 |
2.3 局域表面等离子及其特性 | 第21-24页 |
2.4 光场增强原理的应用 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 实验样品的制备与表征 | 第25-38页 |
3.1 金纳米颗粒的实验制备及自组装 | 第25-31页 |
3.1.1 试剂与仪器 | 第26页 |
3.1.2 纳米金溶液的制备 | 第26页 |
3.1.3 纳米金的表征 | 第26-29页 |
3.1.4 纳米金的自组装 | 第29-31页 |
3.2 钙钛矿薄膜及钙钛矿单晶的实验制备 | 第31-37页 |
3.2.1 钙钛矿薄膜的实验制备 | 第32-35页 |
3.2.2 钙钛矿单晶的实验制备 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 基于金纳米颗粒的钙钛矿微型激光器 | 第38-46页 |
4.1 基于金纳米颗粒的钙钛矿荧光湮灭 | 第38-39页 |
4.2 基于金纳米颗粒的钙钛矿微型激光器 | 第39-45页 |
4.2.1 理论基础 | 第39-40页 |
4.2.2 钙钛矿的受激辐射现象 | 第40-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
第5章 基于纳米金/钙钛矿薄膜随机激光器 | 第46-52页 |
5.1 随机激光基本概念 | 第46页 |
5.2 随机激光器制备方法与性能测试 | 第46-50页 |
5.3 本章小结 | 第50-52页 |
结论 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第57-59页 |
致谢 | 第59页 |