一维光子晶体薄膜的光学、颜色理论模型及在织物上的应用
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 光子晶体的基础内容介绍 | 第11-13页 |
1.3 一维光子晶体的制备方法 | 第13-15页 |
1.4 一维光子晶体薄膜颜色应用研究现状 | 第15-18页 |
1.5 本论文研究内容 | 第18-19页 |
第二章 一维光子晶体薄膜的光学理论模型 | 第19-31页 |
2.1 光子晶体结构模型 | 第19-20页 |
2.2 一维光子晶体光学理论模型推导 | 第20-27页 |
2.2.1 传输矩阵法 | 第20-21页 |
2.2.2 平面波法 | 第21-23页 |
2.2.3 平面波法推导 | 第23-27页 |
2.3 数值计算并分析 | 第27-29页 |
2.4 小结 | 第29-31页 |
第三章 一维光子晶体薄膜在织物上的颜色理论模型 | 第31-41页 |
3.1 颜色理论介绍及推导 | 第31-34页 |
3.1.1 反射率理论 | 第31-32页 |
3.1.2 色度学理论 | 第32-34页 |
3.1.3 颜色理论推导 | 第34页 |
3.2 理论分析和结果 | 第34-39页 |
3.2.1 基底织物描述 | 第35页 |
3.2.2 光子晶体反射率和颜色 | 第35-36页 |
3.2.3 3层光子晶体在织物表面后反射率和颜色 | 第36-37页 |
3.2.4 5层光子晶体在织物表面后反射率和颜色 | 第37-38页 |
3.2.5 7层光子晶体在织物表面后反射率和颜色 | 第38-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 溶胶-凝胶技术制备一维光子晶体薄膜 | 第41-57页 |
4.1 溶胶-凝胶液制备 | 第41-44页 |
4.1.1 溶胶-凝胶技术 | 第41-42页 |
4.1.2 溶液制备原理 | 第42-44页 |
4.2 溶胶-凝胶液制备及在膜上的应用 | 第44-48页 |
4.2.1 实验药品 | 第44-45页 |
4.2.2 实验仪器及介绍 | 第45-47页 |
4.2.3 溶液在膜上应用 | 第47-48页 |
4.3 测试与分析 | 第48-56页 |
4.3.1 SiO_2粒径测试 | 第49页 |
4.3.2 TiO_2粒径测试 | 第49-50页 |
4.3.3 反射光谱分析 | 第50-52页 |
4.3.4 颜色观察分析 | 第52-54页 |
4.3.5 实际与理论比较 | 第54-55页 |
4.3.6 扫描电镜分析 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 织物上制备一维光子晶体探索 | 第57-65页 |
5.1 实验准备 | 第57-59页 |
5.1.1 实验药品 | 第57页 |
5.1.2 实验仪器 | 第57页 |
5.1.3 溶液在织物上应用 | 第57-59页 |
5.2 测试与分析 | 第59-64页 |
5.2.1 试样织物 | 第59-60页 |
5.2.2 反射光谱分析 | 第60-61页 |
5.2.3 颜色观察分析 | 第61-63页 |
5.2.4 实际与理论颜色比较 | 第63-64页 |
5.2.5 扫描电镜分析 | 第64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 结论和展望 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 | 第71-74页 |
发表论文 | 第74-75页 |
致谢 | 第75页 |