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1.55μm波段聚合物光波导放大器的基础研究

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

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