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多芯光子晶体光纤激光器及掺液晶光子晶体光纤传感器研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-29页
    1.1 光子晶体光纤第9-14页
        1.1.1 光子晶体光纤介绍第9-10页
        1.1.2 光子晶体光纤的制备流程第10-12页
        1.1.3 光子晶体光纤的特性第12-14页
    1.2 光子晶体光纤激光器概述第14-24页
        1.2.1 光纤激光器概述第14-19页
        1.2.2 光子晶体光纤激光器第19-21页
        1.2.3 多芯光纤激光器的相干合成研究进展第21-24页
    1.3 掺液晶光子晶体光纤传感技术第24-27页
        1.3.1 光纤传感技术第24-25页
        1.3.2 掺液晶光子晶体光纤传感器的研究进展第25-27页
    1.4 论文主要内容第27-29页
第二章 掺镱多芯光子晶体光纤激光器模式分析第29-49页
    2.1 光子晶体光纤的理论分析方法第29-43页
    2.2 双包层多芯光纤模式研究第43-46页
        2.2.1 双包层多芯光纤结构第43-44页
        2.2.2 多芯光纤的超模分布第44-46页
    2.3 掺镱多芯光子晶体光纤模式分析第46-48页
        2.3.1 掺镱多芯光子晶体光纤结构第46-47页
        2.3.2 掺镱多芯光子晶体光纤超模分布特性第47-48页
    2.4 本章小结第48-49页
第三章 掺镱多芯光子晶体光纤激光器相干合成分析第49-68页
    3.1 超模的衍射分布第49-56页
        3.1.1 菲涅尔衍射分析第49-55页
        3.1.2 超模的衍射分布第55-56页
    3.2 塔尔博特(Talbot)自成像技术第56-60页
        3.2.1 Talbot原理第57-58页
        3.2.2 Talbot腔选模分析第58-60页
    3.3 多芯光子晶体光纤激光器的超模竞争第60-67页
        3.3.1 镱离子Yb~(3+)的能级结构与光谱特性第60-62页
        3.3.2 18芯光子晶体光纤激光器速率方程第62-64页
        3.3.3 超模竞争的模拟与分析第64-67页
    3.4 本章小结第67-68页
第四章 18芯光子晶体光纤激光器相干合成实验第68-82页
    4.1 实验平台的搭建第68-74页
        4.1.1 泵浦耦合系统第68-72页
        4.1.2 基于CMOS的光纤近场观测装置第72-74页
    4.2 18芯光子晶体光纤激光器实验分析第74-81页
        4.2.1 实验一——端面镜腔结构第74-75页
        4.2.2 实验二——Talbot腔结构第75-78页
        4.2.3 实验三——小孔光阑选模第78-81页
    4.3 本章小结第81-82页
第五章 掺液晶光子晶体光纤传感研究第82-95页
    5.1 液晶的传感特性第82-87页
        5.1.1 液晶的介绍第82-84页
        5.1.2 液晶材料的折射率特性第84-87页
    5.2 掺液晶光子晶体光纤温度传感分析第87-94页
        5.2.1 液晶材料的折射率温度特性第87-89页
        5.2.2 掺液晶光子晶体光纤温度传感模拟实验第89-94页
    5.3 本章小结第94-95页
总结第95-97页
参考文献第97-111页
发表论文和科研隋况说明第111-112页
致谢第112页

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