基于自动温控系统的高稳定掺铒光纤宽带光源的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 掺铒光纤宽带光源的研究现状 | 第9-11页 |
1.3 本论文主要研究内容 | 第11-13页 |
第2章 掺铒光纤宽带光源系统分析 | 第13-23页 |
2.1 引言 | 第13页 |
2.2 掺铒光纤宽带光源系统 | 第13-17页 |
2.2.1 掺铒光纤宽带光源产生原理 | 第13-14页 |
2.2.2 掺铒光纤的能级 | 第14-16页 |
2.2.3 掺铒光纤的主要参数 | 第16-17页 |
2.3 掺铒光纤宽带光源输出特性分析 | 第17-22页 |
2.3.1 宽带光源稳定性分析 | 第17-20页 |
2.3.2 输出光谱平坦的分析 | 第20-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 C 波段掺铒光纤宽带光源的研究 | 第23-32页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 掺铒光纤宽带光源的基本结构 | 第23-24页 |
3.3 前向结构与后向结构的输出特性 | 第24-26页 |
3.4 ASE 光源的结构优化 | 第26-29页 |
3.4.1 泵浦光功率对输出光谱的影响 | 第26-28页 |
3.4.2 掺铒光纤长度对输出光谱的影响 | 第28-29页 |
3.5 ASE 光源增益平坦的研究 | 第29-31页 |
3.6 本章小结 | 第31-32页 |
第4章 掺铒光纤宽带光源稳定性研究 | 第32-49页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 半导体激光器恒定电流驱动电路 | 第32-34页 |
4.3 激光器温度控制系统 | 第34-44页 |
4.3.1 热电制冷器 | 第34-35页 |
4.3.2 温度控制原理 | 第35-37页 |
4.3.3 PID 控制原理 | 第37-38页 |
4.3.4 ADN8831 温度控制芯片 | 第38-44页 |
4.4 掺铒光纤宽带光源稳定性测试 | 第44-47页 |
4.4.1 宽带光源时间稳定特性 | 第44-45页 |
4.4.2 高低温温度循环测试 | 第45-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
结论 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
致谢 | 第56页 |