摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
目录 | 第10-13页 |
第一章 绪论 | 第13-42页 |
·概述 | 第13-17页 |
·光速调控的基本实现方案综述 | 第17-33页 |
·原子体系中的大色散方案 | 第17-19页 |
·波导结构设计方案 | 第19-25页 |
·光波非线性放大方案 | 第25-32页 |
·其它方案 | 第32-33页 |
·论文的主要内容与研究工作的意义 | 第33页 |
·论文结构安排 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-42页 |
第二章 慢光的原理分析 | 第42-50页 |
·慢光的基本原理 | 第42-45页 |
·慢光的典型特征 | 第45-46页 |
·基于光纤非线性效应的慢光原理 | 第46-47页 |
·慢光的评价指标与研究方法 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第三章 通信波段光纤参量放大器慢光特性研究 | 第50-70页 |
·引言 | 第50-51页 |
·光纤参量放大器中的慢光原理 | 第51-54页 |
·光纤参量放大器中的慢光模型 | 第51-53页 |
·窄带信号的延迟时间 | 第53-54页 |
·宽带信号延时与增益的计算方法 | 第54页 |
·窄带信号光的慢光特性 | 第54-59页 |
·宽带信号光的慢光特性分析 | 第59-65页 |
·信号失真的定义 | 第59-60页 |
·单个脉冲的失真分析 | 第60-62页 |
·具有特定比特格式的脉冲序列失真分析 | 第62-64页 |
·不同波长伪随机序列的失真分析 | 第64-65页 |
·抽运光功率和光纤长度的选取问题 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第四章 一种近零增益的光纤参量放大器快慢光特性研究 | 第70-82页 |
·引言 | 第70-71页 |
·方案的基本原理 | 第71-75页 |
·宽带光纤参量放大器中增益谱边带的信号增益与延时 | 第71-73页 |
·近零增益快慢光信号波长的选择 | 第73-74页 |
·延时带宽与延时带宽积 | 第74-75页 |
·延时结果与可调谐特性分析 | 第75-80页 |
·不同信号带宽的延时特性 | 第75-77页 |
·可调谐特性分析 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
第五章 受激拉曼散射辅助的窄带光纤参量放大器中快慢光特性 | 第82-106页 |
·引言 | 第82-83页 |
·原理分析 | 第83-90页 |
·受激拉曼散射辅助的窄带光纤参量放大器的基本模型 | 第83-87页 |
·延时的计算公式 | 第87-89页 |
·延时公式的数值验证 | 第89-90页 |
·归一化延时谱线的特性 | 第90-92页 |
·最大延时与超前时间的波长选取 | 第92-95页 |
·拉曼调谐频率的相关性 | 第93页 |
·非线性作用强度的相关性 | 第93-95页 |
·拉曼吸收区快慢光波长敏感性分析 | 第95-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
附录 公式(5-20)到(5-24)的完整推导 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
第六章 非理想因素对光纤参量放大器快慢光的影响分析 | 第106-118页 |
·引言 | 第106页 |
·偏振效应对光纤参量放大器中快慢光的影响 | 第106-113页 |
·偏振态影响慢光的基本模型 | 第106-110页 |
·主要结论 | 第110-113页 |
·饱和效应对光纤参量放大器快慢光的影响 | 第113-117页 |
·饱和效应影响慢光的基本原理 | 第113-115页 |
·主要结论 | 第115-117页 |
·本章小结 | 第117页 |
参考文献 | 第117-118页 |
第七章 光纤参量放大器在微波测频中的应用 | 第118-128页 |
·引言 | 第118-119页 |
·测频的基本原理 | 第119-123页 |
·系统模型 | 第119-120页 |
·测量中的相关参数分析 | 第120-123页 |
·仿真结论与讨论 | 第123-125页 |
·微波信号频率的测量范围 | 第123-124页 |
·光纤长度和初始信号光功率对测量精度的影响 | 第124-125页 |
·本章小结 | 第125页 |
参考文献 | 第125-128页 |
第八章 论文工作总结与展望 | 第128-132页 |
·总结 | 第128-130页 |
·展望 | 第130-132页 |
常用符号和缩略词索引表 | 第132-133页 |
致谢 | 第133-135页 |
论文发表情况 | 第135页 |