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模式控制下的光纤非线性光学变换的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 超短脉冲激光技术的概述第8-9页
    1.2 光子晶体光纤第9-15页
        1.2.1 光子晶体光纤导光机制第11-12页
        1.2.2 折射率引导型光子晶体光纤第12-14页
        1.2.3 多芯光子晶体光纤第14-15页
    1.3 光子晶体光纤在非线性光学变换中的应用第15-16页
        1.3.1 光子晶体光纤在频率转换中的应用第15-16页
        1.3.2 多芯光子晶体光纤在超连续谱产生中的应用第16页
    1.4 本文主要工作第16-18页
第2章 光子晶体光纤中非线性传输特性分析第18-24页
    2.1 光纤中的非线性效应第18-21页
        2.1.1 自相位调制和交叉相位调制第18-19页
        2.1.2 群速度色散第19页
        2.1.3 光孤子第19-20页
        2.1.4 受激拉曼散射第20页
        2.1.5 四波混频第20-21页
    2.2 光子晶体光纤中的超连续谱的产生和频率变换特性第21-23页
        2.2.1 光子晶体中超连续光谱产生第21-22页
        2.2.2 光子晶体光纤中的频率变换特性第22-23页
    2.3 本章小结第23-24页
第3章 光子晶体光纤中模式控制下的频率转换第24-36页
    3.1 光子晶体光纤中模式控制下的三次谐波产生第24-26页
        3.1.1 三次谐波产生第24-25页
        3.1.2 高阶模式下的相位匹配条件第25页
        3.1.3 高阶模式的有效激发第25-26页
    3.2 实验装置和数值模拟第26-29页
        3.2.1 实验装置第26页
        3.2.2 数值模拟第26-29页
    3.3 实验结果第29-30页
    3.4 分析与讨论第30-34页
        3.4.1 光子晶体光纤长度对UV脉冲辐射产生的影响第30-32页
        3.4.2 激发超高阶紫外光模式以优化生宽带紫外三次谐波第32-34页
    3.5 本章小结第34-36页
第4章 多芯光子晶体光纤非线性条件下的超模传输第36-52页
    4.1 多芯光子晶体光纤的传输特性第36-38页
        4.1.1 七芯PCF耦合模理论第36-37页
        4.1.2 七芯PCF同相位超模分布第37-38页
    4.2 多芯光子晶体光纤的光束传输第38-40页
        4.2.1 多芯PCF输出光束的衍射第39-40页
        4.2.2 阿贝成像原理第40页
    4.3 实验结果第40-45页
        4.3.1 七芯PCF结构对超连续谱产生及光束质量的影响第40-43页
        4.3.2 七芯PCF长度对光束质量的影响第43-45页
    4.4 分析与讨论第45-51页
        4.4.1 高阶模式激发对七芯PCF输出光束质量的影响第45-48页
        4.4.2 入射端塌陷对七芯PCF产生超连续谱的影响第48-49页
        4.4.3 入射端经塌陷处理后七芯PCF输出的光束质量第49-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 总结与展望第52-56页
    5.1 本文总结工作第52-53页
    5.2 展望未来第53-56页
参考文献第56-62页
发表论文和参加科研情况说明第62-63页
致谢第63-64页

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