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基于周期和非周期畴反转铁电晶体的多波长转换及应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-10页
目录第11-14页
表格索引第14-15页
插图索引第15-18页
第一章 绪论第18-28页
    1.1 全光频率转换第18-20页
    1.2 铁电晶体简介第20页
    1.3 准位相匹配技术第20-24页
        1.3.1 周期性结构中的准位相匹配第21-24页
        1.3.2 非周期结构中的准位相匹配第24页
    1.4 论文的研究内容及创新点第24-28页
第二章 准位相匹配二阶非线性频率转换第28-35页
    2.1 周期性畴反转结构下的频率转换第28-32页
        2.1.1 准位相匹配和频第28-31页
        2.1.2 准位相匹配倍频与差频第31-32页
    2.2 非周期畴反转结构下的频率转换第32-34页
    2.3 本章小结第34-35页
第三章 畴反转铁电晶体的制备第35-44页
    3.1 典型的铁电晶体材料第35-38页
        3.1.1 典型铁电晶体的结构第35-38页
        3.1.2 铁电晶体的光学性质第38页
    3.2 铁电晶体畴反转的过程第38-41页
    3.3 掩膜版设计和样品制备第41-43页
        3.3.1 电极和掩膜板的设计第41-42页
        3.3.2 铁电晶体反转畴制备工艺第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 基于周期性畴反转铁电晶体的多波长转换第44-56页
    4.1 基于Type I型准位相匹配的多波长转换第45-47页
    4.2 基于Type I型准位相匹配的倍频与和频竞争第47-55页
        4.2.1 倍频、和频竞争与位相失配第47-50页
        4.2.2 竞争关系数值模拟第50-54页
        4.2.3 实验验证与分析第54-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第五章 基于非周期畴反转铁电晶体的多波长转换第56-81页
    5.1 基于Type 0型准位相匹配非周期畴反转结构的多波长转换特性.第57-64页
        5.1.1 基于线性啁啾结构的多波长转换第57-59页
        5.1.2 基于步进啁啾结构的多波长转换第59-61页
        5.1.3 切趾技术对多波长转换的优化第61-64页
    5.2 模拟退火算法优化非周期反转畴排布实现多波长转换第64-76页
        5.2.1 模拟退火算法优化过程第65-70页
        5.2.2 优化后的非周期结构多波长转换第70-76页
    5.3 皮秒脉冲频率转换的数值模拟第76-78页
    5.4 本章小结第78-81页
第六章 非线性拉曼纳斯衍射的空间调制第81-96页
    6.1 周期性畴反转铁电晶体中的非线性衍射第81-86页
        6.1.1 非线性布拉格衍射和非线性拉曼纳斯衍射第81-82页
        6.1.2 非线性拉曼纳斯衍射的理论分析第82-84页
        6.1.3 周期性结构中的非线性拉曼纳斯衍射第84-85页
        6.1.4 非周期非线性光栅中的非线性拉曼纳斯衍射第85-86页
    6.2 基于非周期畴反转结构的非线性拉曼纳斯衍射空间调制第86-95页
        6.2.1 非周期结构优化设计方法第87-88页
        6.2.2 数值模拟与实验结果分析第88-95页
    6.3 本章小结第95-96页
第七章 总结与展望第96-98页
    7.1 主要工作第96-97页
    7.2 今后工作展望第97-98页
参考文献第98-109页
致谢第109-111页
攻读学位论文期间发表的学术论文目录第111-112页

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