摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8页 |
1.2 关键技术 | 第8-10页 |
1.2.1 抑制均匀加宽引起的模式竞争 | 第9页 |
1.2.2 增大输出波长数目和输出光谱平坦性的优化 | 第9-10页 |
1.2.3 稳定输出功率和可调谐波段的技术 | 第10页 |
1.3 掺铒光纤多波长激光器的国内外发展情况 | 第10-16页 |
1.3.1 基于频移反馈技术的多波长产生机制 | 第11-12页 |
1.3.2 基于四波混频的多波长产生机制 | 第12-14页 |
1.3.3 基于偏振烧孔的多波长产生机制 | 第14-15页 |
1.3.4 基于受激布里渊散射的多波长产生机制 | 第15-16页 |
1.4 本论文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 基于受激布里渊的多波长的形成机制 | 第18-30页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 掺铒光纤模型的建立 | 第18-23页 |
2.2.1 掺铒光纤模型的速率方程与传输方程 | 第18-21页 |
2.2.2 交叠因子 | 第21-23页 |
2.3 受激布里渊散射 | 第23-27页 |
2.3.1 物理过程简述 | 第23-24页 |
2.3.2 布里渊增益和阈值推导 | 第24-26页 |
2.3.3 布里渊激光器 | 第26-27页 |
2.4 基于布里渊效应的多波长激光器机制 | 第27-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 基于 PMF 的滤波器研制和功率损耗相关光纤环镜研究 | 第30-41页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 高双折射光纤环镜特性研究 | 第30-35页 |
3.2.1 环形镜的结构及原理定性分析 | 第30-31页 |
3.2.2 理论推导及仿真模型的建立 | 第31-33页 |
3.2.3 数值计算和理论实验结果分析 | 第33-35页 |
3.3 IDL 光纤环镜理论模型和损耗分析 | 第35-40页 |
3.3.1 非线性光纤环镜的结构及原理 | 第35-36页 |
3.3.2 NOLM 的透射率计算和强度相关损耗分析 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 基于 SBS 的多波长激光器实验和仿真研究 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 MW-BEFL 实验及结果分析 | 第41-45页 |
4.3 基于 PMF 的环镜滤波器的 MW-BEFL | 第45-48页 |
4.4 仿真结果分析 | 第48-50页 |
4.5 本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-59页 |
致谢 | 第59页 |