摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题来源 | 第12页 |
1.2 课题研究的背景和意义 | 第12-13页 |
1.3 锗芯光纤的研究现状 | 第13-18页 |
1.4 论文的主要内容和创新点 | 第18-20页 |
1.4.1 论文主要内容 | 第18-19页 |
1.4.2 创新点 | 第19-20页 |
第二章 锗芯光纤的制备与表征 | 第20-34页 |
2.1 锗材料简介 | 第20页 |
2.2 锗芯光纤的制备 | 第20-25页 |
2.3 锗芯光纤的表征方法 | 第25-33页 |
2.3.1 光纤端面的扫描电子显微镜照片和能谱定量分析 | 第27-29页 |
2.3.2 拉曼散射光谱 | 第29-30页 |
2.3.3 X射线衍射谱 | 第30-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 锗芯光纤的热处理研究 | 第34-52页 |
3.1 光纤缺陷产生的机理及影响 | 第34-35页 |
3.2 低于锗芯熔点的热处理研究 | 第35-42页 |
3.2.1 光纤端面的扫描电子显微镜照片和能谱定量分析 | 第37-38页 |
3.2.2 拉曼散射光谱分析 | 第38-40页 |
3.2.3 结晶状况的扫描电子显微镜分析 | 第40-41页 |
3.2.4 X射线衍射谱分析 | 第41-42页 |
3.2.5 小结 | 第42页 |
3.3 锗芯熔融再结晶研究 | 第42-50页 |
3.3.1 光纤端面的扫描电子显微镜照片和能谱定量分析 | 第43-44页 |
3.3.2 拉曼散射光谱分析 | 第44-46页 |
3.3.3 结晶状况的扫描电子显微镜分析 | 第46-47页 |
3.3.4 X射线衍射谱分析 | 第47-48页 |
3.3.5 残余应力分布仿真 | 第48-50页 |
3.3.6 小结 | 第50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 CO_2激光热处理锗芯光纤仿真研究 | 第52-58页 |
4.1 锗芯光纤CO_2激光热处理过程中温度场分布仿真模型的建立 | 第52-54页 |
4.1.1 控制方程 | 第53页 |
4.1.2 初始条件 | 第53页 |
4.1.3 边界条件 | 第53-54页 |
4.2 锗芯光纤激光热处理温场分布仿真结果 | 第54-56页 |
4.2.1 激光功率和光纤移动速率对加热点处温场分布的影响 | 第55-56页 |
4.3 CO_2激光热处理锗芯光纤实验环状光路系统搭建 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
5.1 总结 | 第58-59页 |
5.2 展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文及专利 | 第65-66页 |
作者在攻读硕士学位期间所参与的项目 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |