内容提要 | 第1-9页 |
第一章 前言 | 第9-25页 |
·光放大器技术 | 第10-15页 |
·光放大器的应用 | 第10-12页 |
·光波导放大器的应用与展望 | 第12-14页 |
·光波导放大器的分类 | 第14-15页 |
·有机聚合物光电子学的发展 | 第15-19页 |
·有机聚合物光电子材料 | 第16-17页 |
·有机聚合物光电子技术的应用 | 第17-19页 |
·掺铒光波导放大器的研究进展 | 第19-23页 |
·无机光波导放大器的研究进展 | 第19-21页 |
·有机聚合物光波导放大器的研究进展 | 第21-22页 |
·聚合物光波导放大器的特点 | 第22-23页 |
·本论文的主要工作 | 第23-25页 |
第二章 光波导放大器的理论分析与数值模拟 | 第25-48页 |
·光波导放大器的基本结构 | 第25-27页 |
·铒的电子组态、能级结构和跃迁 | 第27-28页 |
·稀土元素的电子结构 | 第27页 |
·Er~(3+)、Yb~(3+)离子的电子结构、能级结构和跃迁 | 第27-28页 |
·光波导放大器的工作原理 | 第28-29页 |
·受激辐射光放大的基本原理 | 第29-34页 |
·自发辐射、受激吸收与受激辐射 | 第29-31页 |
·爱因斯坦关系与粒子数反转 | 第31-32页 |
·受激辐射光放大的增益系数 | 第32-34页 |
·影响掺铒光波导放大器性能的主要因素 | 第34-35页 |
·光波导放大器的数值模拟 | 第35-47页 |
·Er-Yb 共掺光波导放大器的数值模型 | 第35-40页 |
·Er-Yb 共掺光波导放大器的增益特性 | 第40-44页 |
·Er-Yb 共掺波导放大器的噪声特性 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第三章 聚合物光波导放大器材料的光谱测量 | 第48-83页 |
·铒的配合物和键合型聚合物的制备 | 第48-51页 |
·水热合成法制备铒的配合物 | 第48-49页 |
·铒的键合型聚合物的制备 | 第49-51页 |
·铒的配合物和键合型有源聚合物的光谱研究 | 第51-79页 |
·紫外-可见-近红外吸收光谱 | 第51-56页 |
·光致发光光谱 | 第56-67页 |
·吸收截面和发光截面 | 第67-69页 |
·拉曼光谱 | 第69-72页 |
·红外吸收光谱 | 第72-73页 |
·发光能级寿命测量 | 第73-79页 |
·含铒配合物的掺杂型聚合物的光谱研究 | 第79-80页 |
·聚合物波导放大材料的研究热点 | 第80-82页 |
·增强铒离子发光效率的能量传递 | 第80-81页 |
·提高配合物发光量子效率 | 第81-82页 |
·减小聚合物吸收损耗 | 第82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第四章 聚合物光波导放大器的工艺制备和测试 | 第83-110页 |
引言 | 第83-84页 |
·椭偏仪法的测量材料折射率和消光系数 | 第84-86页 |
·高含氟聚酯ZP 系列材料光波导器件的制备和测试 | 第86-93页 |
·ZP 系列的反应离子刻蚀工艺 | 第86-88页 |
·ZP 系列波导的测试分析 | 第88-93页 |
·P(MMA-GMA)系列材料有源光波导的制备和测试 | 第93-101页 |
·P(MMA-GMA)系列有源波导的制备和表征 | 第94-99页 |
·P(MMA-GMA)系列有源波导的测量 | 第99-101页 |
·环氧酚醛树脂SU8 光波导的制备和测试 | 第101-108页 |
·SU8 无源波导制备和测试 | 第101-106页 |
·SU8 有源波导的制备和测试 | 第106-108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
第五章 光波导放大器的增益和噪声特性测量 | 第110-143页 |
·棱镜耦合法测量折射率 | 第110-112页 |
·Ag~+-Na~+离子交换波导的制备 | 第112-115页 |
·光波导放大器的特性测量 | 第115-124页 |
·放大器的增益测量装置 | 第115-116页 |
·寿命和放大自发辐射测量 | 第116-117页 |
·信号光损耗测量 | 第117-120页 |
·泵浦光损耗测量 | 第120页 |
·增益特性测量 | 第120-123页 |
·噪声系数测量方法 | 第123-124页 |
·本章小结 | 第124-125页 |
参考文献 | 第125-143页 |
结束语 | 第143-144页 |
致谢 | 第144-145页 |
博士论文期间发表的论文 | 第145-147页 |
摘要 | 第147-150页 |
ABSTRACT | 第150-153页 |