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单模大模场直径高浓度掺铒光纤及相关器件的研制

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-36页
   ·引言第12-13页
   ·单模大模场直径光纤的研究进展第13-14页
   ·高浓度稀土掺杂光纤的研究进展第14-19页
     ·高浓度稀土掺杂光纤发展概况第14-16页
     ·高浓度稀土掺杂光纤制作工艺第16-19页
   ·疏松层制作的研究进展第19-21页
   ·双包层泵浦光纤的研究进展第21-24页
   ·本论文的主要工作及成果第24-26页
 参考文献第26-36页
第二章 单模大模场直径高浓度掺铒光纤的设计与理论分析第36-70页
   ·引言第36-37页
   ·SM-LMFD-HC-EDF的结构设计第37-40页
     ·传统掺铒光纤中模场直径与铒离子掺杂浓度的关系第37-39页
     ·SM-LMFD-HC-EDF的结构第39-40页
   ·SM-LMFD-HC-EDF的数学模型第40-41页
   ·SM-LMFD-HC-EDF的模式分析第41-54页
     ·电磁场有限元方法介绍第42-44页
     ·基于有限元法的SM-LMFD-HC-EDF模式分析第44-49页
     ·SM-LMFD-HC-EDF特性参数的数值计算第49-54页
   ·结构参数对SM-LMFD-HC-EDF特性的影响第54-66页
     ·纤芯各芯层厚度比的影响第54-57页
     ·中心掺铒层半径的影响第57-61页
     ·折射率差的影响第61-66页
   ·小结第66-67页
 参考文献第67-70页
第三章 单模大模场直径高浓度掺铒光纤的制作和增益特性研究第70-104页
   ·引言第70-71页
   ·SM-LMFD-HC-EDF的制作第71-86页
     ·SM-LMFD-HC-EDF制作中的若干问题第71-74页
     ·SM-LMFD-HC-EDF预制棒的制作第74-83页
     ·预制棒的拉丝处理第83-86页
   ·SM-LMFD-HC-EDF的基本参数测试第86-92页
     ·SM-LMFD-HC-EDF截止波长和模场直径测试第86-89页
     ·SM-LMFD-HC-EDF吸收谱和损耗谱的测试第89-92页
   ·SM-LMFD-HC-EDF的增益特性研究第92-101页
     ·放大自发辐射谱的测试第93-96页
     ·SM-LMFD-HC-EDF的EDFA增益特性第96-101页
   ·小结第101-102页
 参考文献第102-104页
第四章 D型双包层高掺铒光敏光纤和相关激光器的研究第104-134页
   ·引言第104-105页
   ·D型双包层高掺铒光敏光纤的研制第105-114页
     ·DCF的工作原理第105-106页
     ·D型光纤中各模式能量分布状态对泵浦光吸收效率的影响第106-110页
     ·D型双包层高掺铒光敏光纤的制作第110-113页
     ·D型双包层高掺铒光敏光纤的光敏特性第113-114页
   ·基于单模大模场直径高浓度掺铒光纤的短线腔光纤激光器第114-120页
     ·激射波长选择用均匀光纤布拉格光栅的刻写第115-116页
     ·激光器结构与原理第116-117页
     ·实验结果与讨论第117-120页
   ·基于偏振保持掺铒光敏光纤的可切换双波长光纤激光器第120-129页
     ·具有偏振保持特性的掺铒光敏光纤第121-122页
     ·激光器结构与原理第122-124页
     ·单波长激光输出情况第124-126页
     ·双波长激光输出情况第126-128页
     ·结果分析第128-129页
   ·小结第129-130页
 参考文献第130-134页
第五章 基于界面能理论的疏松层沉积过程机理研究第134-148页
   ·引言第134页
   ·热力学界面能理论数学模型第134-137页
     ·热力学基本方程第134-135页
     ·适用于二氧化硅微颗粒热力学研究的数学模型第135-137页
   ·MCVD法中二氧化硅固相颗粒的成核及生长过程研究第137-141页
   ·反应速度和沉积温度对疏松层的影响第141-144页
     ·反应速度对疏松层组织的影响第141-142页
     ·沉积温度对疏松层组织的影响第142-144页
   ·小结第144-145页
 参考文献第145-148页
第六章 结束语第148-152页
   ·本论文的主要研究成果第148-151页
   ·下一步拟进行的研究工作第151-152页
作者简历和攻读博士学位期间发表的论文第152-158页
学位论文数据集第158页

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