摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
·微结构光纤简介 | 第14-21页 |
·微结构光纤分类 | 第14-18页 |
·微结构光纤特性 | 第18-21页 |
·微结构光纤放大器和激光器 | 第21-24页 |
·微结构光纤放大器和激光器的基本原理 | 第21-22页 |
·微结构光纤放大器和激光器的研究历史和现状 | 第22-24页 |
·微结构光纤的应用 | 第24-27页 |
·微结构光纤表面等离子体增强效应 | 第24-25页 |
·微结构光纤在传感方面的应用 | 第25-27页 |
·微结构光纤在高功率传输中的应用 | 第27页 |
·本文主要研究内容 | 第27-30页 |
参考文献 | 第30-36页 |
第二章 微结构光纤理论计算方法 | 第36-58页 |
·转移矩阵法 | 第36-40页 |
·算法描述 | 第36-38页 |
·导模损耗 | 第38-39页 |
·吸收损耗 | 第39页 |
·泄露模损耗 | 第39-40页 |
·平面波展开法(PWEM) | 第40-42页 |
·径向等效折射率法(REIM) | 第42-45页 |
·有限元法(FEM) | 第45-53页 |
·本章小结 | 第53-56页 |
参考文献 | 第56-58页 |
第三章 掺杂微结构光纤放大器基本理论 | 第58-70页 |
·掺杂微结构光纤的能级速率方程 | 第58-62页 |
·微结构光纤放大器功率传输方程 | 第62-66页 |
·掺杂微结构光纤的功率传输方程 | 第62-65页 |
·掺杂微结构光纤的稳态数值模拟方法 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第四章 K9玻璃多孔微结构光纤及其掺铒放大器 | 第70-86页 |
·多孔微结构光纤的基本原理 | 第70-71页 |
·全内反射多孔微结构光纤 | 第70-71页 |
·光子带隙多孔微结构光纤 | 第71页 |
·k9玻璃多孔微结构光纤的制作 | 第71-72页 |
·k9玻璃多孔微结构光纤基本特性分析 | 第72-75页 |
·多孔微结构光纤单模特性 | 第73-75页 |
·多孔微结构光纤容许误差 | 第75页 |
·掺铒K9玻璃多孔微结构光纤放大器增益特性及分析 | 第75-83页 |
·掺铒多孔微结构光纤放大器参数和结构 | 第76-79页 |
·泵浦功率随光纤长度的变化关系 | 第79-80页 |
·信号增益与光纤长度的关系 | 第80-82页 |
·信号增益与泵浦功率的关系 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
第五章 瓣形微结构光纤及掺铒瓣状光纤放大器放大分析 | 第86-114页 |
·瓣形微结构光纤制作 | 第86-87页 |
·瓣形微结构光纤基本特性 | 第87-97页 |
·瓣形微结构光纤单模特性 | 第87-90页 |
·瓣形微结构光纤色散特性 | 第90-91页 |
·瓣形微结构光纤各参数对其性能的影响 | 第91-97页 |
·光纤瓣数的影响 | 第91-92页 |
·折射率差的影响 | 第92页 |
·折射率系数的影响 | 第92-94页 |
·纤芯半径的影响 | 第94-97页 |
·掺铒瓣形微结构光纤放大器增益特性及分析 | 第97-110页 |
·掺铒瓣形微结构光纤放大器的参数和结构 | 第98-103页 |
·掺铒瓣形微结构光纤放大器稳态增益特性 | 第103-108页 |
·信号增益与光纤长度的关系 | 第103-105页 |
·泵浦功率随光纤长度的关系 | 第105-106页 |
·信号增益与泵浦功率的关系 | 第106页 |
·信号增益与信号功率的关系 | 第106-107页 |
·瓣形微结构光纤放大器噪声 | 第107-108页 |
·不同掺杂面积增益特性比较 | 第108-110页 |
·信号增益与光纤长度的关系 | 第108-110页 |
·信号增益与泵浦功率的关系 | 第110页 |
·本章小结 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-114页 |
第六章 掺镱瓣形光纤在高功率激光器和放大器中的应用及模拟分析 | 第114-128页 |
·掺镱瓣形微结构光纤放大器模拟分析 | 第115-122页 |
·微结构光纤在高功率掺镱光纤激光器和放大器的应用 | 第122-125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-128页 |
第七章 总结与展望 | 第128-132页 |
·全文总结 | 第128-129页 |
·研究展望 | 第129-132页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第132-134页 |
致谢 | 第134页 |