摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
·光纤通信的发展 | 第9-10页 |
·全光网 | 第10-12页 |
·光放大器 | 第12-21页 |
·几种常见光放大器的简介 | 第14-15页 |
·几种光放大器的比较 | 第15-16页 |
·掺稀土元素光放大器在通信领域的现状 | 第16-19页 |
·掺铒光纤放大器(EDFA) | 第16-17页 |
·L及S波段光放大器的发展 | 第17-19页 |
·量子点光纤放大器的提出 | 第19-21页 |
·QDFA的基本工作原理 | 第21-24页 |
·量子点光纤放大器的基本原理 | 第21-22页 |
·量子点光纤放大器的二能级模型 | 第22-24页 |
·QDFA的研究进展 | 第24-26页 |
·本文的研究内容 | 第26-28页 |
第二章 量子点概述 | 第28-37页 |
·量子点的定义与发展简史 | 第28-30页 |
·量子点的定义 | 第28-29页 |
·量子点的发展简史 | 第29-30页 |
·量子点的结构和荧光光学特性 | 第30-31页 |
·量子点的结构 | 第30-31页 |
·量子点的荧光光学特性 | 第31页 |
·量子点的制备方法 | 第31-34页 |
·量子点在光电子器件方面的应用 | 第34-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第三章 量子点特性研究 | 第37-64页 |
·量子点胶体的制备 | 第37-41页 |
·量子点胶体浓度的计算 | 第37-38页 |
·量子点胶体的配制 | 第38-41页 |
·吸收谱与发射谱 | 第41-56页 |
·溶剂(本底)的吸收光谱与荧光光谱 | 第42-44页 |
·甲苯的紫外可见吸收光谱 | 第42页 |
·光纤匹配液的吸收光谱与荧光光谱 | 第42-44页 |
·吸收谱在可见光波段的CdSe与CdSe/ZnS量子点 | 第44-51页 |
·核结构量子点CdSe的吸收谱与发射谱(溶剂为甲苯) | 第44-46页 |
·核结构量子点CdSe的吸收谱与发射谱(溶剂为光纤匹配液) | 第46-48页 |
·核/壳结构量子点CdSe/ZnS的吸收谱与发射谱(溶剂为甲苯) | 第48-50页 |
·CdSe(核)与CdSe/ZnS(核/壳)量子点的比较 | 第50-51页 |
·吸收谱在近红外波段的PbSe量子点 | 第51-56页 |
·PbSe量子点的近红外吸收光谱 | 第51-54页 |
·PbSe量子点的近红外发射光谱 | 第54-56页 |
·吸收截面峰值 | 第56-61页 |
·CdSe(核)量子点 | 第56-58页 |
·CdSe/ZnS(核/壳)量子点 | 第58-59页 |
·PbSe(核)量子点 | 第59-61页 |
·量子点对本底折射率的影响 | 第61-63页 |
·本底(溶剂)的折射率 | 第61页 |
·量子点胶体的折射率 | 第61-63页 |
·量子点对本底折射率的影响 | 第63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第四章 量子点光纤的制备 | 第64-72页 |
·PbSe量子点胶体的制备与研究 | 第64-67页 |
·量子点掺杂本底的制备 | 第64-65页 |
·PbSe量子点胶体的工艺研究 | 第65-67页 |
·掺杂方法探索 | 第67-69页 |
·抽真空法 | 第67-68页 |
·注射法 | 第68页 |
·毛细渗透法 | 第68-69页 |
·量子点光纤的制备 | 第69-71页 |
·小结 | 第71-72页 |
第五章 量子点光纤放大器(QDFA)的应用 | 第72-79页 |
·量子点光纤放大器的应用领域 | 第72-74页 |
·数字通信 | 第72-73页 |
·用户接入网 | 第73页 |
·光纤有线电视系统 | 第73页 |
·波分复用(WDM)光纤通信系统 | 第73-74页 |
·密集波分复用(DWDM)系统 | 第74页 |
·光纤通信网 | 第74页 |
·光孤子通信 | 第74页 |
·量子点光纤放大器应用中的几个问题 | 第74-77页 |
·量子点光纤放大器的可靠性问题 | 第75-76页 |
·泵浦激光器寿命 | 第75页 |
·掺量子点光纤寿命 | 第75页 |
·光无源器件寿命 | 第75-76页 |
·光纤放大器电模块的寿命 | 第76页 |
·量子点光纤放大器的“浪涌”问题 | 第76页 |
·量子点光纤放大器的色散问题 | 第76-77页 |
·网管问题 | 第77页 |
·线路维护问题 | 第77页 |
·小结 | 第77-79页 |
结束语 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文及获得的奖励 | 第85页 |