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分布反馈光纤激光器的研究与放大优化

摘要第10-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第14-21页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 DFB-FL的发展现状第15-16页
    1.3 光纤放大器的分类第16-19页
    1.4 EDFA的发展现状第19-20页
    1.5 本文主要研究内容及创新点第20-21页
第二章 DFB-FL的理论分析及光栅的制作第21-30页
    2.1 引言第21页
    2.2 DFB-FL的基本结构及谐振腔类型第21-23页
        2.2.1 DFB-FL的基本结构第21-22页
        2.2.2 光纤光栅的分类第22-23页
    2.3 DFB-FL的理论分析第23-27页
        2.3.1 相移光栅的分类第23-25页
        2.3.2 DFB-FL的理论模型第25-27页
    2.4 制作DFB-FL的方法第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 DFB-FL的特性分析第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 DFB-FL的光谱特性第30-33页
    3.3 DFB-FL的强度第33-34页
    3.4 DFB-FL的输出功率第34-37页
    3.5 DFB-FL的线宽测量第37-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第四章 EDFA的理论分析第40-51页
    4.1 引言第40页
    4.2 EDFA的基本结构与能级结构第40-43页
        4.2.1 EDFA的基本结构第40-41页
        4.2.2 铒离子的能级结构第41-43页
    4.3 EDFA的理论基础第43-50页
        4.3.1 三能级速率方程第43-46页
        4.3.2 二能级速率方程第46-47页
        4.3.3 二能级系统的解析方法第47-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 EDFA的特性研究第51-59页
    5.1 引言第51页
    5.2 EDFA的参数分析第51-52页
    5.3 EDFA的性能分析第52-58页
    5.4 本章小结第58-59页
第六章 EDFA的设计与优化第59-84页
    6.1 引言第59页
    6.2 EDFA的几种常用设计第59-63页
    6.3 掺铒光纤长度的优化设计及实验验证第63-80页
        6.3.1 EDF长度的理论模型计算第63-64页
        6.3.2 EDF长度设计的实验第64-76页
        6.3.3 双向泵浦对EDF长度的影响第76-80页
    6.4 DFB-FL的EDFA的优化设计和实验验证第80-83页
        6.4.1 DFB-FL的设计第80页
        6.4.2 DFB-FL与EDFA的结合第80-81页
        6.4.3 DFB-FL+EDFA的实验第81-83页
    6.5 本章小结第83-84页
第七章 总结与展望第84-86页
参考文献第86-91页
致谢第91-92页
攻读学位期间授权的专利第92-93页
附件第93页

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