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基于半导体光放大器的新型脉冲激光器的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-31页
    1.1 光纤通信的发展第10-13页
    1.2 高速大容量光传输技术第13-18页
        1.2.1 WDM 技术第14-15页
        1.2.2 光时分复用技术第15-17页
        1.2.3 WDM 同 OTDM 融合通信系统第17-18页
    1.3 光纤激光器的进展第18-24页
        1.3.1 光纤激光器简介第18-19页
        1.3.2 光纤激光器的分类第19-23页
        1.3.3 光纤激光器如何应用第23-24页
    1.4 基于 SOA 的光纤激光器简介第24-30页
        1.4.1 光纤放大器分类第24-27页
        1.4.2 SOA 光纤激光器的进展第27-30页
    1.5 本论文的主要工作和内容第30-31页
第二章 半导体光放大器的特性第31-48页
    2.1 引言第31页
    2.2 SOA 中的基本方程第31-41页
        2.2.1 载流子速率方程第31-33页
        2.2.2 SOA 的传输函数描述第33-34页
        2.2.3 SOA 中的非线性特性分析第34-38页
        2.2.4 SOA 的非线性偏振旋转特性第38-41页
    2.3 SOA 的噪声特性第41-44页
    2.4 SOA 为增益介质的光纤环形腔激光器的特点第44-47页
        2.4.1 弛豫振荡分析第44-45页
        2.4.2 模式竞争分析第45-47页
    2.5 本章小结第47-48页
第三章 基于 SOA 的自锁模激光器第48-66页
    3.1 引言第48-52页
        3.1.1 自锁模激光器的发展背景第48-49页
        3.1.2 自锁模的相关理论第49-52页
    3.2 斯托克斯矢量表示光的偏振态第52-54页
    3.3 SOA 中光的偏振态的穆勒矩阵分析第54-56页
        3.3.1 数值模型第54-55页
        3.3.2 极化方位角及椭圆方位角的变化第55-56页
    3.4 SOA 非线性偏振旋转的进一步讨论第56-60页
    3.5 基于 SOA 的自锁模激光器实验第60-65页
        3.5.1 引言第60页
        3.5.2 实验原理及结果第60-64页
        3.5.3 实验数据分析及讨论第64-65页
    3.6 本章小结第65-66页
第四章 基于反馈腔的脉宽可调谐暗脉冲激光器第66-81页
    4.1 引言第66页
    4.2 暗脉冲激光器的概况第66-69页
        4.2.1 暗脉冲激光器的分类第66-68页
        4.2.2 暗脉冲激光器的应用第68-69页
    4.3 暗脉冲激光器的相关理论第69-71页
    4.4 基于反馈腔的脉宽可调谐暗脉冲激光器实验第71-79页
        4.4.1 实验原理第71-72页
        4.4.2 实验结果及分析第72-79页
    4.5 本章小结第79-81页
第五章 基于 8 字腔结构的阶梯波脉冲激光器第81-99页
    5.1 引言第81页
    5.2 几种非线性光薛环镜的模型第81-89页
        5.2.1 NOLM第81-82页
        5.2.2 NALM第82-85页
        5.2.3 DI-NOLM第85页
        5.2.4 SOA 光纤环镜第85-88页
        5.2.5 TOAD第88-89页
    5.3 基于 SOA 的阶梯波脉冲激光器实验第89-98页
        5.3.1 实验原理及结果第89-93页
        5.3.2 实验数据分析及讨论第93-98页
    5.4 本章小结第98-99页
第六章 总结和展望第99-101页
    6.1 目前的工作总结第99页
    6.2 存在的不足和展望第99-101页
参考文献第101-112页
发表论文和科研情况说明第112-113页
符号对照表第113-114页
单位对照表第114-115页
致谢第115页

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