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ASE光源、EDFA和光纤激光器的理论与实验研究

第1章 绪论第1-19页
 1.1 概述第12-14页
 1.2 课题研究的目的和意义第14-15页
 1.3 国内外的研究状况第15-18页
 1.4 本论文的主要工作第18-19页
第2章 基于980nmLD单向泵浦的EDFA的特性第19-60页
 2.1 掺铒光纤放大器的发展及特点第19-20页
 2.2 掺铒光纤放大器的理论基础第20-26页
  2.2.1 EDFA的工作原理第20-23页
  2.2.2 EDFA的应用第23-24页
  2.2.3 EDFA的基本结构第24-26页
 2.3 980 LD泵浦的EDFA的增益特性第26-31页
 2.4 掺铒光纤放大器的噪声特性第31-36页
  2.4.1 掺铒光纤放大器的速率方程第31-33页
  2.4.2 掺铒光纤放大器的输出ASE功率第33-36页
  2.4.3 掺铒光纤放大器的噪声指数第36页
 2.5 掺铒光纤放大器的设计第36-41页
  2.5.1 泵浦源的选择第37-38页
  2.5.2 EDFA泵浦源的电路设计第38-40页
  2.5.3 泵浦方式的选择第40-41页
 2.6 EDFA相关参数的确定第41-45页
  2.6.1 泵浦光相关参数的确定第42-43页
  2.6.2 信号光相关参数的确定第43-45页
 2.7 EDFA性能的数值模拟第45-53页
  2.7.1 EDFA的增益与其各参量的关系第45-50页
  2.7.2 EDFA的小信号增益特性及增益饱和特性第50-52页
  2.7.3 EDFA的噪声特性第52-53页
 2.8 实验结果及其分析第53-59页
  2.8.1 前向泵浦 EDFA第54-56页
  2.8.2 后向泵浦 EDFA第56-59页
 2.9 本章小结第59-60页
第3章 980nmLD单向泵浦的ASE光源的特性第60-70页
 3.1 ASE光源的特点及应用第60页
 3.2 ASE光源的基本工作原理第60-61页
 3.3 980nm LD单向泵浦的ASE光源的特性结构第61-62页
 3.4 ASE光源的光谱特性测试第62-69页
  3.4.1 单程ASE光谱特性第62-67页
  3.4.2 双程ASE光谱特性第67-69页
 3.5 本章小结第69-70页
第4章 光纤激光器第70-87页
 4.1 光纤激光器的特点及应用第70-72页
 4.2 光纤激光器的基本原理第72-74页
 4.3 光纤激光器的分类第74-81页
 4.4 极具发展前景的高性能光纤激光器第81-86页
  4.4.1 窄线宽光纤激光器第81-82页
  4.4.2 高功率光纤激光器第82-83页
  4.4.3 超短脉冲光纤激光器第83-84页
  4.4.4 超连续谱光纤激光器第84-85页
  4.4.5 多波长光纤激光器第85-86页
 4.5 本章小结第86-87页
第5章 环形腔掺铒光纤激光器第87-103页
 5.1 掺铒光纤激光器概述第87-88页
 5.2 掺铒光纤激光器的理论基础第88-92页
  5.2.1 Er~(3+)的能级构结及光谱特性第88-89页
  5.2.2 抽运特性及阈值特性第89-92页
 5.3 环形腔掺铒光纤激光器第92-99页
  5.3.1 环形腔掺铒光纤激光器的结构第92-93页
  5.3.2 环形腔掺铒光纤激光器输出特性的理论分析第93-94页
  5.3.3 环形腔掺铒光纤激光器输出特性的仿真第94-99页
 5.4 高掺杂浓度的环形腔掺铒光纤激光器的优化设计第99页
 5.5 环形腔掺铒光纤激光器实验结果及分析第99-102页
 5.6 本章小结第102-103页
第6章 实验结果讨论及今后工作设想第103-112页
 6.1 掺铒光纤长 L=25m和L=30m时的ASE光谱特性第103-108页
  6.1.1 单程ASE光谱特性第103-105页
  6.1.2 双程ASE光谱特性第105-108页
 6.2 掺铒光纤长L=25m和L=30m时的EDFA特性第108-111页
 6.3 今后工作设想第111页
 6.4 本章小结第111-112页
结论第112-113页
参考文献第113-118页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第118-119页
致谢第119页

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