光学薄膜中超棱镜效应的研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·光通信中的光学位相薄膜 | 第11-13页 |
·色散增强薄膜 | 第11-12页 |
·色散补偿薄膜 | 第12-13页 |
·光子晶体中的超棱镜效应 | 第13-20页 |
·超棱镜效应概述 | 第14-18页 |
·光学薄膜超棱镜结构 | 第18-19页 |
·薄膜超棱镜器件的应用 | 第19-20页 |
·本论文主要研究内容和创新点 | 第20-22页 |
·本论文主要研究内容 | 第20-21页 |
·创新点 | 第21-22页 |
参考文献 | 第22-25页 |
第二章 薄膜光子晶体及其超棱镜效应的基本理论 | 第25-57页 |
·一维光子晶体的基本理论 | 第25-33页 |
·一维光子晶体的电磁波理论 | 第25-30页 |
·一维光子晶体的薄膜光学理论 | 第30-33页 |
·薄膜中的谐振腔结构 | 第33-36页 |
·法布里-珀罗滤光片结构 | 第33-35页 |
·Gires-Tournois薄膜干涉滤波器结构 | 第35-36页 |
·群延迟的计算 | 第36-42页 |
·基于薄膜特征矩阵的群延迟计算 | 第36-37页 |
·基于多镜理论的群延迟计算 | 第37-42页 |
·超棱镜效应的计算与模拟 | 第42-53页 |
·时空色散正比法 | 第42-48页 |
·稳态位相法 | 第48-49页 |
·高斯光束频谱展开法 | 第49-52页 |
·三种方法的比较 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
第三章 多通道与可调谐超棱镜的设计及测试 | 第57-88页 |
·可调谐超棱镜器件的设计与测试 | 第57-71页 |
·变角度法布里-珀罗滤光片 | 第57-58页 |
·器件制备 | 第58-60页 |
·测试结果及讨论 | 第60-66页 |
·液晶法布里-珀罗滤光片 | 第66-71页 |
·多通道超棱镜器件的设计与测试 | 第71-85页 |
·两端厚度递减薄膜 | 第71-74页 |
·器件制备 | 第74-75页 |
·测试结果及讨论 | 第75-76页 |
·铌酸锶钡 GTI(SBN-GTI) | 第76-82页 |
·基于 SBN-GTI的色散补偿器件的设计 | 第82-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
第四章 反射滤光片及其超棱镜效应 | 第88-108页 |
·单通道反射滤光片 | 第88-96页 |
·单通道反射滤光片的设计 | 第88-94页 |
·单通道反射滤光片的制备及光谱特性测试 | 第94页 |
·单通道反射滤光片的其他应用 | 第94-96页 |
·反射滤光片中的超棱镜效应 | 第96-102页 |
·反射滤光片与周期高反膜中超棱镜效应的比较 | 第97-98页 |
·反射滤光片与透射滤光片中超棱镜效应的比较 | 第98-99页 |
·反射滤光片中超棱镜效应的测试 | 第99-102页 |
·多通道反射滤光片 | 第102-105页 |
·多通道反射滤光片的设计 | 第102-104页 |
·多通道反射滤光片的制备及光谱特性测试 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-108页 |
第五章 超棱镜效应中的负位移及超光速效应 | 第108-128页 |
·负位移现象的理论模拟 | 第108-112页 |
·正位移现象的理论模拟 | 第109-111页 |
·负位移现象的理论模拟 | 第111-112页 |
·负位移现象的理论解释 | 第112-119页 |
·波形畸变效应 | 第112-116页 |
·超光速效应 | 第116-119页 |
·透射光的快慢光效应 | 第119-122页 |
·测试结果 | 第122-123页 |
·负位移现象的应用 | 第123-126页 |
·本章结论 | 第126页 |
参考文献 | 第126-128页 |
第六章 基于白光干涉的薄膜位相测试 | 第128-137页 |
·基本原理 | 第128-132页 |
·白光迈克尔逊干涉原理 | 第128-130页 |
·基于白光干涉的相关计算 | 第130-132页 |
·测试及讨论 | 第132-135页 |
·本章小结 | 第135页 |
参考文献 | 第135-137页 |
第七章 论文总结与展望 | 第137-139页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第139-141页 |
致谢 | 第141页 |