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光子晶体光纤熔接技术及在高功率超连续谱产生中的应用

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-16页
   ·超连续谱的概述第7-9页
   ·产生超连续谱的激光光源及常用光纤第9-11页
     ·产生超连续谱的激光光源第9-10页
     ·产生超连续谱的常用光纤第10-11页
   ·超连续谱的应用第11-13页
   ·在光子晶体光纤中产生高功率超连续谱的困难及解决方案第13-14页
   ·本论文的主要工作第14-16页
第二章 光子晶体光纤熔接的基本理论第16-25页
   ·熔接损耗的来源与制约机制第16-19页
     ·模场失配损耗第17页
     ·塌陷损耗第17-19页
   ·光子晶体光纤熔接时的热量传递第19-21页
   ·熔接功率与熔接损耗的关系第21-22页
   ·熔接参数与熔接效果的关系第22-24页
     ·熔接参数第22-23页
     ·熔接参数对熔接效果的作用第23-24页
   ·小结第24-25页
第三章 光子晶体光纤与普通单模光纤的熔接第25-36页
   ·熔接工具第25-27页
   ·不同空气填充率光子晶体光纤熔接第27-34页
     ·低空气填充率的光子晶体光纤熔接实验第27-31页
     ·高空气填充率的光子晶体光纤熔接实验第31-34页
   ·将光子晶体光纤熔接应用于飞秒激光产生超连续谱实验第34-35页
   ·小结第35-36页
第四章 光子晶体光纤的端面处理第36-43页
   ·锥形光纤光波导理论第36-38页
     ·光功率在锥形光纤中的分布第36-37页
     ·包层中光功率的损耗第37-38页
   ·光子晶体光纤端面塌陷研磨实验第38-42页
   ·小结第42-43页
第五章 光子晶体光纤与锥形过渡光纤的熔接第43-53页
   ·采用锥形过渡光纤熔接产生超连续谱的原因与注意事项第43-46页
     ·采用锥形过渡光纤熔接产生超连续谱的原因第43-44页
     ·实验设计与注意事项第44-46页
   ·熔接参数对锥形过渡光纤熔接效果的影响第46-50页
   ·光子晶体光纤与锥形过渡光纤熔接实验第50-51页
   ·小结第51-53页
第六章 总结与展望第53-55页
   ·本文工作总结第53-54页
   ·展望第54-55页
参考文献第55-60页
发表论文和参加科研情况说明第60-61页
致谢第61页

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