摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 光放大器的研究意义 | 第8-9页 |
1.2 光放大器的种类 | 第9-11页 |
1.2.1 半导体光放大器 | 第9页 |
1.2.2 光纤光放大器 | 第9-10页 |
1.2.3 光波导放大器 | 第10-11页 |
1.3 稀土掺杂光波导放大器的分类 | 第11-12页 |
1.4 光波导放大器的研究进展 | 第12-16页 |
1.4.1 无机光波导放大器的研究进展 | 第12-15页 |
1.4.2 有机聚合物光波导放大器的研究进展 | 第15-16页 |
1.5 本论文的主要工作 | 第16-18页 |
第二章 铒镱共掺光波导放大器的理论基础 | 第18-33页 |
2.1 铒镱离子的能级结构及跃迁特性 | 第18-19页 |
2.2 铒镱共掺光波导放大器的基本结构及工作原理 | 第19-26页 |
2.2.1 原子速率方程 | 第20-22页 |
2.2.2 光功率传输方程 | 第22-24页 |
2.2.3 基于重叠积分法简化增益特性计算 | 第24-26页 |
2.3 光波导模式理论基础 | 第26-33页 |
第三章 铒镱共掺可溶性配合物材料的合成与表征 | 第33-40页 |
3.1 铒/镱共掺可溶性配合物材料的合成 | 第33-36页 |
3.2 铒/镱共掺可溶性配合物材料的表征 | 第36-40页 |
3.2.1 配合物的元素分析 | 第36-37页 |
3.2.2 配合物的成膜性表征 | 第37页 |
3.2.3 配合物的折射率测量 | 第37-38页 |
3.2.4 配合物的光致发光光谱 | 第38-40页 |
第四章 铒/镱共掺可溶性配合物光波导放大器设计与制备 | 第40-46页 |
4.1 全聚合物光波导放大器的设计 | 第40-41页 |
4.2 全聚合物可溶性配合物光波导放大器的制备工艺 | 第41-42页 |
4.3 波导形貌表征 | 第42-43页 |
4.4 波导放大器的性能测试 | 第43-46页 |
第五章 总结与展望 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
硕士期间发表论文 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |