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基于飞秒激光的光纤微结构制备及特性研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-18页
    1.1 飞秒激光技术简介及发展第7-9页
    1.2 飞秒激光微纳加工的特点及优势第9-10页
    1.3 飞秒激光制备光纤微结构的研究现状第10-16页
        1.3.1 光纤光栅第10-12页
        1.3.2 光波导第12-13页
        1.3.3 光纤传感器件第13-16页
    1.4 论文研究的目的与意义第16-18页
第2章 飞秒激光与材料的作用及光纤传输特性第18-34页
    2.1 飞秒激光对透明材料的作用第18-22页
        2.1.1 非线性光致电离第18-19页
        2.1.2 雪崩电离第19-20页
        2.1.3 自聚焦第20-21页
        2.1.4 等离子体形成第21-22页
        2.1.5 库伦爆炸第22页
    2.2 光纤中光场传播的Helmholtz方程第22-25页
    2.3 纤芯导模的特征方程和包层模的色散方程第25-30页
    2.4 长周期光纤光栅的耦合模式第30-32页
        2.4.1 耦合模理论第30页
        2.4.2 耦合模方程第30-31页
        2.4.3 长周期光纤光栅的耦合系数第31-32页
    2.5 本章小结第32-34页
第3章 飞秒激光直写法制作光纤微结构第34-56页
    3.1 飞秒激光直写装置第34-37页
        3.1.1 飞秒激光系统第34-36页
        3.1.2 飞秒激光直写微加工系统第36-37页
    3.2 光纤预处理第37-39页
    3.3 飞秒激光作用区域的确定第39-40页
    3.4 能量密度、脉冲个数对光纤烧蚀孔洞直径的影响第40-43页
    3.5 单脉冲制作的光纤微结构及特性研究第43-51页
    3.6 长周期光纤光栅的制备及特性研究第51-55页
    3.7 本章小结第55-56页
第4章 飞秒激光干涉法制作光纤光栅第56-68页
    4.1 同源双光束干涉原理第56-57页
    4.2 双光束干涉的理论模拟第57-59页
    4.3 双光束干涉实验的装置第59-61页
    4.4 双光束干涉制作光纤光栅的特性分析第61-66页
        4.4.1 当34f ?f时光谱变化及温度特性第61-63页
        4.4.2 当34f ?f时光谱变化及温度特性第63-66页
    4.5 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76-77页
致谢第77页

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