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可调谐光学回音壁模式微腔实验研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-15页
    1.1 回音壁模式发展历史第8-10页
    1.2 回音壁模式微腔分类第10-11页
    1.3 可调谐回音壁模式研究现状第11-14页
        1.3.1 谐振波长的频率调谐第11-13页
        1.3.2 谐振波长的幅度调谐第13-14页
    1.4 本文的研究意义及主要内容第14-15页
2 光学微管第15-32页
    2.1 回音壁模式的耦合方法第15-16页
    2.2 微管谐振腔的传输特性和主要性能参数第16-22页
        2.2.1 微管谐振腔传输特性第16-19页
        2.2.2 微管谐振腔的主要性能参数第19-22页
    2.3 数值仿真软件第22-23页
    2.4 微管谐振腔数值模拟第23-28页
    2.5 微管谐振腔实验分析第28-31页
        2.5.1 微纳光纤制作第28-29页
        2.5.2 微管谐振腔实验第29-31页
    2.6 本章小结第31-32页
3 基于热光效应的可调谐回音壁模式第32-45页
    3.1 电微管谐振腔的回音壁模式调谐原理第32-38页
        3.1.1 回音壁模式的热光效应第32-33页
        3.1.2 电谐振腔调谐原理第33-34页
        3.1.3 电谐振腔温度场分布及数值模拟第34-38页
    3.2 电调谐微腔的制作第38-39页
    3.3 电调谐微腔实验研究第39-44页
        3.3.1 系统实验装置第39-40页
        3.3.2 电调谐回音壁模式实验及分析第40-42页
        3.3.3 电调谐时间响应特性第42-44页
    3.4 本章小结第44-45页
4 基于光子晶体光纤的可调谐回音壁模式第45-54页
    4.1 光子晶体光纤第45-47页
    4.2 光子晶体光纤回音壁模式的模型及仿真第47-48页
    4.3 基于光子晶体光纤回音壁模式调谐的实验研究第48-52页
        4.3.1 光子晶体光纤的回音壁模式及幅度调谐第49-51页
        4.3.2 Fano模式及其调谐第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
5 总结第54-56页
    5.1 全文总结第54-55页
    5.2 下一步工作第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-62页
附录 A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第62页

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