基于光纤光栅的用于光通信及传感的一些器件研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
·研究背景及目的 | 第10-11页 |
·光纤光栅的发展概况与应用 | 第11-16页 |
·光纤光栅在光纤通信里的应用 | 第11-14页 |
·光纤光栅在传感及测量领域的应用 | 第14-16页 |
·本论文的主要内容及创新点 | 第16-18页 |
·论文结构安排 | 第16-17页 |
·本论文的创新点 | 第17-18页 |
参考文献 | 第18-22页 |
第二章 光纤光栅理论及制作技术 | 第22-55页 |
·光纤光栅理论模型及分类 | 第23-27页 |
·光纤光栅理论模型 | 第23-24页 |
·光纤光栅分类 | 第24-27页 |
·光纤光栅理论 | 第27-36页 |
·耦合模理论 | 第28-29页 |
·传输矩阵分析法 | 第29-36页 |
·光纤光敏性机理及增敏技术 | 第36-40页 |
·光纤的光敏性 | 第37-38页 |
·光纤增敏技术 | 第38-40页 |
·光纤光栅制作技术 | 第40-48页 |
·光纤光栅制作 | 第40-46页 |
·本论文中的光纤光栅制作系统 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-55页 |
第三章 光纤光栅宽带EDFA增益平坦 | 第55-77页 |
·引言 | 第55-58页 |
·基于LPG的EDFA增益平坦 | 第58-61页 |
·LPG光谱定制 | 第58-61页 |
·增益平坦优化 | 第61页 |
·结构化LPG增益平坦器 | 第61-72页 |
·光纤及激光参数校准 | 第62-63页 |
·遗传算法及多参数LPG增益平坦器设计 | 第63-69页 |
·增益平坦器的制作 | 第69页 |
·实验结果 | 第69-71页 |
·讨论 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
第四章 长周期光纤光栅多波长滤波器 | 第77-90页 |
·引言 | 第77页 |
·基于LPG的多波长滤波器 | 第77-82页 |
·基于LPG马赫—泽德干涉仪 | 第78页 |
·基于LPG马赫—泽德干涉仪光谱 | 第78-81页 |
·宽带LPG多波长滤波器 | 第81-82页 |
·阶跃型LPG多波长滤波器 | 第82-88页 |
·阶跃型宽带滤波器设计与优化 | 第82-86页 |
·实验制作及结果 | 第86-88页 |
·分析与总结 | 第88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-90页 |
第五章 光纤光栅多波长激光器 | 第90-108页 |
·掺铒光纤的放大原理 | 第90-93页 |
·掺铒光纤多波长激光器 | 第93-100页 |
·掺铒光纤的谱展宽 | 第94-95页 |
·增强EDF的非均匀展宽特性 | 第95-96页 |
·混合介质或结合非线性效应抑制EDF的均匀展宽 | 第96-99页 |
·利用偏振烧孔效应 | 第99-100页 |
·基于多模光纤光栅的多波长光纤激光器 | 第100-105页 |
·激光器结构 | 第100-101页 |
·多模光纤光栅 | 第101-103页 |
·实验结果 | 第103-104页 |
·讨论 | 第104-105页 |
·本章小结 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-108页 |
第六章 光纤光栅折射率传感研究 | 第108-139页 |
·原理分析 | 第108-112页 |
·环境折射率对LPG共振波长的影响 | 第110-111页 |
·包层直径对LPG共振波长的影响 | 第111-112页 |
·改进型折射率传感方案 | 第112-130页 |
·基于LPG马赫—泽德干涉仪 | 第112-115页 |
·中间拉锥方案 | 第115-126页 |
·中间腐蚀方案 | 第126-130页 |
·折射率温度同时测量研究 | 第130-135页 |
·折射率温度同时测量原理 | 第130-132页 |
·双LPG折射率温度同时测量传感器制作 | 第132页 |
·实验结果及讨论 | 第132-135页 |
·本章小结 | 第135-136页 |
参考文献 | 第136-139页 |
第七章 总结与展望 | 第139-141页 |
在读期间研究成果 | 第141-142页 |
致谢 | 第142页 |