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基于微纳光纤的石墨烯超快全光调制器研究

致谢第5-8页
摘要第8-10页
Abstract第10-12页
目录第13-15页
第一章 绪论第15-38页
    1.1 课题目的与意义第15-18页
    1.2 微纳光纤第18-26页
        1.2.1 从标准单模光纤到微纳光纤第18-20页
        1.2.2 氧化硅微纳米纤功能器件举例第20-26页
    1.3 新型功能材料:石墨烯第26-36页
        1.3.1 胶带中撕出了“诺贝尔物理学奖”第27页
        1.3.2 石墨烯研究现状第27-29页
        1.3.3 石墨烯光电子功能器件举例及发展趋势第29-36页
    1.4 本论文的主要工作第36-38页
第二章 微纳光纤的理论研究及实验制备第38-53页
    2.1 引言第38页
    2.2 氧化硅徽纳光纤光传输特性的研究第38-41页
    2.3 低传输损耗的氧化硅微纳光纤的实验制备第41-47页
        2.3.1 现有制备方法举例第42-43页
        2.3.2 本论文所采用的实验系统第43-45页
        2.3.3 单根双锥形微光纤应用举例:高灵敏度微应力传感器特性研究第45-47页
    2.4 软玻璃微纳光纤的低损耗熔接第47-52页
        2.4.1 微纳光纤熔接背景第47-48页
        2.4.2 改进型二氧化碳激光熔接系统第48-49页
        2.4.3 基于微纳光纤熔接的有源光子器件举例:微光纤闭环激光器特性研究第49-52页
    2.5 本章小结第52-53页
第三章 石墨烯包层微纳光纤的制备及光传输特性研究第53-76页
    3.1 引言第53页
    3.2 石墨烯基本特性介绍第53-60页
        3.2.1 宽带光吸收与宇宙精细结构常数第54-55页
        3.2.2 电控可调的费米能级第55-56页
        3.2.3 载流子的带间跃迁及超快弛豫过程第56-58页
        3.2.4 拉曼光谱与石墨烯层数第58-60页
    3.3 石墨烯与纳米波导复合结构的研究进展第60-64页
        3.3.1 硅基纳米波导集成的宽谱石墨烯光调制器第60-61页
        3.3.2 侧面抛光单模光纤光偏振器第61-62页
        3.3.3 与光子晶体微腔复合应用举例:双稳态光开关及四波混频第62-63页
        3.3.4 其他复合结构的提出第63-64页
    3.4 石墨烯包层微纳光纤:制备与光学表征第64-70页
        3.4.1 石墨烯的制备第64-65页
        3.4.2 石墨烯包层微纳光纤的制备第65-68页
        3.4.3 石墨烯包层微纳光纤的光学表征第68-70页
    3.5 石墨烯包层微纳光纤的光传输特性研究第70-75页
        3.5.1 理论仿真第71-73页
        3.5.2 线性宽带透过谱的实验测量第73页
        3.5.3 饱和吸收特性的实验研究第73-75页
    3.6 本章小结第75-76页
第四章 石墨烯超快全光调制器特性研究第76-85页
    4.1 引言第76-78页
        4.1.1 全光开关调制的研究现状第76-78页
        4.1.2 石墨烯全光调制器的优势第78页
    4.2 石墨烯超快全光调制器工作原理第78-80页
    4.3 纳秒脉冲调制连续信号第80-81页
        4.3.1 实验装置第80页
        4.3.2 实验结果与分析第80-81页
    4.4 超快全光调制的响应时间测试第81-83页
        4.4.1 光纤泵浦-探测实验测试系统第81-82页
        4.4.2 实验结果及分析第82-83页
    4.5 本章小结第83-85页
第五章 总结与展望第85-88页
参考文献第88-98页
作者简介第98页

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