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基于单模光纤的FROG超短脉冲测量

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 超短脉冲技术概述第9-11页
        1.1.1 超短脉冲发展历史与现状第9-10页
        1.1.2 超短脉冲技术的应用第10-11页
    1.2 超短脉冲测量技术概述第11-16页
        1.2.1 自相关法第12-13页
        1.2.2 FROG 测量方法第13-14页
        1.2.3 SPIDER 测量方法第14-16页
    1.3 单模光纤及其应用第16-19页
        1.3.1 单模光纤的特性第16-17页
        1.3.2 单模光纤的传输特性及其应用第17-19页
    1.4 本文的主要内容第19-21页
第二章 基于单模光纤的 FROG 超短脉冲测量理论基础第21-44页
    2.1 单模光纤的特性第21-37页
        2.1.1 单模光纤的偏振模色散特性第21-22页
        2.1.2 单模光纤的双折射特性第22-29页
        2.1.3 单模光纤的偏振耦合特性第29-31页
        2.1.4 单模光纤的非线性第31-32页
        2.1.5 超短光脉冲在光纤中的传输的理论模型第32-37页
    2.2 FROG 超短脉冲测量技术第37-43页
        2.2.1 FROG 超短脉冲测量系统第38-40页
        2.2.2 FROG 算法第40-42页
        2.2.3 FROG 的仿真分析第42-43页
    2.3 本章小结第43-44页
第三章 基于单模光纤的 FROG 超短脉冲测量系统构建第44-48页
    3.1 基于单模光纤的 FROG 超短脉冲测量系统第44-45页
    3.2 基于单模光纤的 FROG 超短脉冲测量系统的参数分析第45-47页
        3.2.1 基于单模光纤的 FROG 超短脉冲测量系统非线性部分参数分析第45-46页
        3.2.2 基于单模光纤的 FROG 超短脉冲测量系统延迟部分参数分析第46-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第四章 基于单模光纤的 FROG 超短脉冲测量系统的仿真分析第48-66页
    4.1 仿真流程及算法分析第48-50页
    4.2 基于单模光纤的 FROG 超短脉冲测量系统的仿真第50-53页
    4.3 基于单模光纤的 FROG 超短脉冲测量系统参数分析第53-64页
        4.3.1 无啁啾高斯形脉冲测量系统中参数分析第54-56页
        4.3.2 带有啁啾的高斯形脉冲测量系统中参数分析第56-59页
        4.3.3 多脉冲形脉冲测量系统中参数分析第59-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 总结与展望第66-68页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-72页
附录 1 攻读硕士学位期间撰写的论文第72-73页
附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第73-74页
致谢第74页

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