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微结构光纤中超短激光脉冲传输及色散特性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-32页
   ·选题意义第14-15页
   ·光子晶体概述第15-18页
     ·光子晶体的提出及其应用第15-16页
     ·光子晶体基础理论第16-18页
   ·无序光子局域化简述第18-19页
   ·光纤中的非线性效应简述第19-20页
   ·微结构光子晶体光纤研究进展第20-31页
     ·微结构光纤的制备及性能测试第21-27页
     ·微结构光纤导波模式和色散特性的理论研究进展第27-28页
     ·微结构光纤非线性效应及其超连续谱展宽的实验和理论研究第28-30页
     ·微结构光子晶体光纤的应用展望第30-31页
   ·本文主要研究内容第31-32页
第 2 章 光子晶体光纤波导模式及其色散特性的标量有 效折射率方法第32-44页
   ·引言第32页
   ·理论推导第32-36页
     ·光子晶体光纤包层有效折射率的计算第33-35页
     ·光子晶体光纤基模色散系数和波导归一化频率第35-36页
   ·PCF 色散和归一化频率随光纤参数变化的数值模拟第36-42页
   ·本章小结第42-44页
第3章 光子晶体光纤色散特性的快速矢量模拟方法第44-62页
   ·引言第44页
   ·快速矢量法的理论推导第44-49页
     ·计算包层基模有效折射率的矢量法第44-47页
     ·包层基模所对应的特征方程的确定第47-48页
     ·矢量法模拟光子晶体光纤传播常数的推导第48-49页
   ·快速矢量法计算精度及可靠性的验证第49-55页
     ·快速矢量法模拟包层有效折射率的验证第49-51页
     ·快速矢量法模拟光子晶体光纤色散特性的验证第51-52页
     ·两种考虑光子晶体光纤材料色散方法的模拟结果比较第52-55页
   ·矢量法与标量法计算结果的对比和分析第55-60页
   ·几种方法数值模拟速度的对比分析第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第4章 色散平坦与色散补偿光子晶体光纤的设计第62-85页
   ·引言第62-63页
   ·接近于零色散的色散平坦光子晶体光纤的设计与分析第63-75页
   ·色散补偿光子晶体光纤的设计与分析第75-82页
   ·本章小结第82-85页
第5章 超短激光脉冲在微结构光纤中传输的理论研究第85-119页
   ·引言第85-86页
   ·脉冲在光纤中传输的基本理论第86-91页
     ·光纤中脉冲传输的基本方程的推导第86-88页
     ·几种典型的脉冲波形第88-89页
     ·与脉冲传输特性有关的几个重要参数第89-91页
   ·求解GNLS 方程的自适应分步傅立叶方法第91-93页
     ·分步傅立叶方法(SSFM)的基本思路和公式第91-92页
     ·自适应分步傅立叶方法(ASSFM)的基本思想和步骤第92-93页
   ·超短激光脉冲在PCF 中传输的数值模拟与结果分析第93-118页
     ·ASSFM 模拟超短脉冲在PCF 中传输的可行性和必要性的验证第93-99页
     ·不同色散特性对超短脉冲在 PCF 中传输和演化的影响第99-104页
     ·初始脉冲宽度对PCFs 超连续谱展宽特性的影响第104-109页
     ·初始脉冲峰值功率P0 对脉冲在PCF 中的传输特性的影响第109-113页
     ·初始脉冲频率啁啾对 PCFs 超连续谱展宽特性的影响第113-118页
   ·本章小结第118-119页
第6章 多孔微结构光纤制备及其飞秒激光脉冲超连续谱产生的实验研究第119-135页
   ·引言第119-120页
   ·微结构光纤和集成式微结构光纤的制备第120-123页
   ·实验及结果第123-128页
   ·理论解释第128-134页
   ·本章小结第134-135页
结论第135-138页
参考文献第138-156页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第156-158页
致谢第158-159页
作者简介第159页

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