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微结构光纤非线性特性的理论及其实验研究

声明第1-3页
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-8页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·研究意义和背景第11-14页
   ·论文结构安排第14-16页
 参考文献第16-19页
第二章 微结构光纤的基本特性及应用第19-46页
   ·引言第19-20页
   ·微结构光纤的分类第20-24页
     ·光子带隙型第20-23页
     ·改进的全内反射型第23-24页
   ·制作工艺第24-26页
   ·微结构光纤的特性第26-34页
     ·无尽单模特性第26-27页
     ·超大数值孔径第27-28页
     ·有效模场面积可控特性第28-30页
     ·色散可控特性第30-31页
     ·高双折射特性第31-32页
     ·低损耗特性第32-33页
     ·非线性特性第33-34页
   ·微结构光纤应用第34-41页
 参考文献第41-46页
第三章 微结构光纤非线性特性的基本理论研究第46-71页
   ·引言第46页
   ·光子带隙基本理论第46-48页
   ·微结构光纤基本理论第48-51页
     ·矢量波动方程第48-49页
     ·标量波动方程第49-51页
   ·微结构光纤的数值解法第51-54页
   ·微结构光纤非线性的基本理论研究第54-66页
     ·光纤中非线性效应产生机理第54-55页
     ·提高光纤非线性的方法第55-57页
     ·时域有限差分算法计算微结构光纤的优点第57-60页
     ·微结构光纤结构参量与模场分布的关系第60-62页
     ·微结构光纤结构参量与非线性系数的关系第62-63页
     ·微结构光纤材料折射率与非线性系数的关系第63-66页
   ·本章小结第66-68页
 参考文献第68-71页
第四章 超短脉冲在微结构光纤中非线性传输的理论与实验研究第71-104页
   ·引言第71页
   ·脉冲在光纤中传输的基本理论第71-79页
     ·麦克斯韦方程组第71-73页
     ·皮秒脉冲传输方程第73-77页
     ·飞秒脉冲传输方程第77-78页
     ·与脉冲传输有关的几个重要参数第78-79页
   ·分步傅里叶计算方法第79-81页
   ·超短脉冲在微结构光纤中传输和超连续谱的产生第81-86页
     ·反常色散区超短脉冲传输及频谱演化第81-83页
     ·近零色散点附近超短脉冲的传输及频谱演化第83-84页
     ·正常色散区超短脉冲的传输及频谱演化第84-86页
   ·微结构光纤产生超连续谱的实验研究第86-92页
     ·引言第86-87页
     ·超连续谱简介第87-88页
     ·实验装置第88-89页
     ·实验结果及分析第89-92页
     ·结论第92页
   ·利用微结构光纤进行脉冲压缩和整形第92-98页
     ·微结构光纤的设计第92-93页
     ·利用MF直接进行脉冲压缩第93-94页
     ·利用MF-NOLM进行脉冲压缩和整形第94-98页
   ·本章小结第98-100页
 参考文献第100-104页
第五章 基于微结构光纤的全光开关和全光再生的实验研究第104-117页
   ·引言第104页
   ·微结构光纤的高非线性特性第104-106页
   ·基于微结构光纤的全光开关实验研究第106-110页
     ·引言第106页
     ·基于 MF-NOLM致开关效应的原理第106-108页
     ·实验装置第108页
     ·实验结果与分析第108-110页
     ·结论第110页
   ·基于微结构光纤的全光再生实验研究第110-115页
     ·引言第110-111页
     ·实验原理与装置第111-112页
     ·实验结果与分析第112-114页
     ·结论第114-115页
   ·本章小结第115-116页
 参考文献第116-117页
第六章 基于微结构光纤的宽带色散补偿实验研究第117-125页
   ·引言第117页
   ·宽带色散补偿原理第117-118页
   ·微结构光纤及其色散特性第118-119页
   ·实验装置及结果第119-121页
   ·理论分析第121-122页
   ·本章小节第122-124页
 参考文献第124-125页
第七章 总结与展望第125-128页
   ·成果总结第125-126页
   ·设想与展望第126-128页
致谢第128-130页
攻读博士学位期间完成的论文第130页

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