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光纤光栅制作技术及应用的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-23页
    1.1 光纤光栅的发展历程第11-13页
    1.2 光纤光栅的分类第13-15页
    1.3 光栅的写入方法分析第15-21页
    1.4 超长光纤光栅的研究现状第21页
    1.5 课题的研究内容及意义第21-23页
2 超长光纤光栅理论分析第23-38页
    2.1 耦合模理论第23-27页
    2.2 色散第27-33页
        2.2.1 色散原理第27-29页
        2.2.2 色散导致的脉冲展宽第29-31页
        2.2.3 色散补偿原理第31-33页
    2.3 线性啁啾光栅色散补偿理论第33-35页
    2.4 超长光纤光栅在色散补偿的应用第35-37页
    2.5 本章小结第37-38页
3 光纤光栅在高速光通信中的应用第38-56页
    3.1 在40Gb/s的高速传输系统中DCF和光纤光栅的比较第38-44页
        3.1.1 光纤光栅补偿的两种方案比较第39-41页
        3.1.2 DCF补偿的三种方案比较第41-44页
    3.2 在WDM系统中DCF和光纤光栅的比较第44-49页
        3.2.1 WDM色散补偿仿真系统图第44-46页
        3.2.2 忽略非线性的系统仿真结果及分析第46-48页
        3.2.3 考虑非线性的系统仿真结果及分析第48-49页
    3.3 在OTDM系统中DCF和光纤光栅的比较第49-54页
        3.3.1 OTDM色散补偿仿真系统图第49-51页
        3.3.2 系统仿真结果及分析第51-54页
    3.4 本章小结第54-56页
4 逐点扫描光纤光栅制作技术研究第56-68页
    4.1 高精度扫描平台控制系统设计第56-58页
    4.2 准分子激光器控制系统研究第58-61页
        4.2.1 准分子激光器性能参数第58-60页
        4.2.2 脉冲能量稳定性对写入精度影响分析第60-61页
    4.3 逐点写入控制系统研究第61-65页
        4.3.1 准分子激光器主控第61-62页
        4.3.2 扫描平台主控激光器第62-64页
        4.3.3 扫描平台主控电子快门第64页
        4.3.4 联动方案对比总结第64-65页
    4.4 热效应的影响第65-66页
    4.5 光纤应变微小变化的影响第66-67页
    4.6 本章小结第67-68页
5 结论第68-69页
参考文献第69-72页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第72-74页
学位论文数据集第74页

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