飞秒脉冲在拉锥光纤中传输特性与超连续谱产生的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
·课题研究背景 | 第8-9页 |
·超短脉冲激光技术 | 第8页 |
·拉锥光纤的特点 | 第8-9页 |
·超连续谱的研究进展 | 第9-12页 |
·超连续谱的发展历史 | 第9-10页 |
·超连续谱的研究进展 | 第10-11页 |
·超连续谱的主要应用 | 第11-12页 |
·论文的选题意义以及研究内容 | 第12-13页 |
第2章 拉锥光纤中脉冲产生超连续谱的基本理论 | 第13-29页 |
·非线性薛定谔方程 | 第13-16页 |
·麦克斯韦方程组 | 第13-14页 |
·脉冲基本传输方程 | 第14-16页 |
·数值方法 | 第16-19页 |
·分步傅立叶方法 | 第16-18页 |
·光谱/时间窗口的选取 | 第18页 |
·选择步长 | 第18-19页 |
·超短脉冲在拉锥光纤中传输分析 | 第19-29页 |
·几种典型的脉冲形式 | 第19-20页 |
·归一化非线性薛定谔方程及相关参数 | 第20-21页 |
·拉锥光纤中色散参量的研究 | 第21-29页 |
第3章 拉锥光纤中脉冲产生超连续谱的数值模拟 | 第29-38页 |
·数值模拟结果及其分析 | 第29-37页 |
·模拟参数 | 第29页 |
·超连续谱的产生 | 第29-31页 |
·色散、非线性效应对超连续谱的影响 | 第31-35页 |
·各种外部因素对超连续谱的影响 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第4章 拉锥光纤产生超连续谱的实验研究 | 第38-50页 |
·实验平台示意图 | 第38-42页 |
·飞秒激光振荡器 | 第38-39页 |
·法拉第隔离系统 | 第39-40页 |
·光纤耦合系统以及拉锥光纤 | 第40-41页 |
·光谱测量系统 | 第41页 |
·实验中需要注意的问题 | 第41页 |
·系统实验图 | 第41-42页 |
·拉锥光纤实验中超连续谱的产生 | 第42-44页 |
·光子晶体光纤实验中超连续谱的产生 | 第44-49页 |
·超连续谱的产生 | 第44-45页 |
·受激拉曼效应 | 第45-46页 |
·光纤长度对超连续谱的影响 | 第46-47页 |
·波长对超连续谱的影响 | 第47-48页 |
·实验现象图 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-57页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |