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光学太赫兹辐射技术与微纳结构器件

致谢第4-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 研究与意义第12-16页
        1.1.1 太赫兹波简介第12-13页
        1.1.2 太赫兹波的性质第13页
        1.1.3 太赫兹波的应用第13-15页
        1.1.4 太赫兹技术研究存在的问题第15-16页
    1.2 太赫兹波产生方法第16-19页
    1.3 太赫兹波传输和控制的研究现状第19-22页
        1.3.1 太赫兹波传输波导的研究第19-21页
        1.3.2 太赫兹波控制器件研究第21-22页
    1.4 本论文主要研究内容及创新点第22-25页
第二章 光子晶体光纤太赫兹波参量振荡器第25-37页
    2.1 非线性传输方程在频域的描述第25-29页
    2.2 非线性传输方程在时域的描述第29-31页
    2.3 四波混频理论模型第31-32页
    2.4 太赫兹波硅光子晶体光纤参量振荡器第32-37页
第三章 大能量太赫兹脉冲的相干合成第37-47页
    3.1 脉冲相干合成技术第37-39页
    3.2 强度自相关原理第39页
    3.3 飞秒脉冲干涉自相关的原理第39-40页
    3.4 多路光整流产生太赫兹脉冲的相干合成第40-47页
        3.4.1 同种晶体中两路光整流产生太赫兹脉冲的相干合成第42-44页
        3.4.2 不同晶体中两路光整流产生太赫兹脉冲的相干合成第44-47页
第四章 宽带低色散太赫兹波保偏传输光纤第47-57页
    4.1 光子晶体光纤简介第47-48页
    4.2 太赫兹波光子晶体光纤概述第48-49页
    4.3 宽带低色散太赫兹波保偏光纤第49-57页
第五章 太赫兹波光子晶体滤波器和波分复用器第57-71页
    5.1 光子晶体结构简介第57-58页
    5.2 光子晶体结构的研究方法第58-59页
    5.3 光子晶体波导太赫兹波窄带滤波器第59-64页
    5.4 太赫兹波光子晶体波导波分复用器第64-71页
        5.4.1 波分复用系统简介第64-65页
        5.4.2 多通道太赫兹波光子晶体波导波分复用器第65-71页
第六章 硅基波导微环中红外光频梳第71-83页
    6.1 硅基波导微环简介第71-75页
        6.1.1 微环谐振器简介第71-72页
        6.1.2 制作微环的材料第72-73页
        6.1.3 微环谐振腔的应用第73-75页
    6.2 微环谐振腔理论分析第75-78页
        6.2.1 微环谐振腔理论第75-76页
        6.2.2 微环谐振腔的主要性能参数第76-78页
    6.3 硅基波导微环中红外光频梳第78-83页
第七章 光学太赫兹脉冲产生的实验研究第83-94页
    7.1 光整流产生太赫兹脉冲的实验研究第83-90页
        7.1.1 光整流产生太赫兹脉冲的研究现状第83-84页
        7.1.2 光整流产生太赫兹波的机理第84-88页
        7.1.3 光整流产生太赫兹波的实验研究第88-90页
    7.2 GaSe晶体中光学差频产生太赫兹脉冲的实验研究第90-94页
        7.2.1 实验方案设计第90-92页
        7.2.2 实验结果与分析第92-94页
第八章 总结与展望第94-96页
    8.1 本文的主要研究内容第94-95页
    8.2 存在的问题及进一步工作第95-96页
参考文献第96-109页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第109-110页

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