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本文系统分析了原子与光子在狭小的腔内所表现出来的与在自由空间完全不同的基本行为,在理论和实验中分析了微腔对光模式密度、自发发射强度、光谱线以及自发辐射耦合因子的控制作用。采用修正的速率方程对微腔激光器的阈值进行研究,得到如下结论:在没有无辐射跃迁时,激光器的泵浦速率只需恰好补偿光子向腔外的逃逸速率,输出光强随着输入泵浦光强性线增加,实现所谓的“无阈值”激光器。我们运用光流线量子力学的方法讨论微腔中的单模振荡,得到了模式截止条件。最后运用电磁场时域有限差分法(FDTD),采用具有很好吸收效果的完全匹配层吸收边界,研究了典型微盘激光器的能量分布以及微盘的Q值随微盘半径尺寸的变化。