摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
第1章 绪论 | 第7-13页 |
1.1 孤子及光孤子概念的提出 | 第7-8页 |
1.2 光折变相干空间孤子 | 第8-10页 |
1.2.1 准稳态孤子 | 第8页 |
1.2.2 屏蔽孤子 | 第8-9页 |
1.2.3 光伏孤子 | 第9-10页 |
1.3 光折变非相干空间孤子 | 第10页 |
1.4 光折变空间孤子间的相互作用 | 第10-11页 |
1.5 光折变空间孤子相对于克尔空间孤子的优点 | 第11页 |
1.6 双轴晶体中SHG的最佳相位匹配条件研究现状 | 第11-12页 |
1.7 论文主要工作 | 第12-13页 |
第2章 一维光折变空间孤子理论 | 第13-22页 |
2.1 光折变效应及光折变空间孤子产生的机制 | 第13-14页 |
2.2 光折变动力学方程组 | 第14页 |
2.3 光折变晶体的线性电光效应 | 第14-16页 |
2.3.1 SBN晶体的线性电光效应 | 第15-16页 |
2.3.2 LiNbO_3晶体的线性电光效应 | 第16页 |
2.4 一维屏蔽孤子理论 | 第16-19页 |
2.4.1 外加电场作用下非光伏光折变晶体中的稳态电荷场 | 第16-18页 |
2.4.2 一维亮屏蔽孤子 | 第18-19页 |
2.4.3 一维暗屏蔽孤子 | 第19页 |
2.5 一维光伏孤子理论 | 第19-21页 |
2.5.1 开路状态下光伏光折变晶体中的稳态电荷场 | 第19-20页 |
2.5.2 一维亮光伏孤子 | 第20-21页 |
2.5.3 一维暗光伏孤子 | 第21页 |
本章小结 | 第21-22页 |
第3章 一维屏蔽孤子及其相互作用的数值分析 | 第22-31页 |
3.1 一维光折变空间孤子的数值模拟 | 第22-23页 |
3.2 一维屏蔽孤子在晶体中的传播特性的数值分析 | 第23-26页 |
3.2.1 无扩散影响下一维屏蔽孤子在晶体中的传播 | 第23-24页 |
3.2.2 扩散效应对一维屏蔽孤子在晶体中的传播的影响 | 第24-26页 |
3.3 两个亮屏蔽孤子的相互作用 | 第26-28页 |
3.3.1 同相孤子间的相互作用 | 第27页 |
3.3.2 反相孤子间的相互作用 | 第27-28页 |
3.3.3 孤子间相互作用过程中的能量转移 | 第28页 |
3.4 多个亮屏蔽孤子的相互作用 | 第28-30页 |
本章小结 | 第30-31页 |
第4章 LiNbO_3:Fe晶体中一维暗光伏孤子及其诱导波导 | 第31-43页 |
4.1 实验光路 | 第31页 |
4.2 孤子写入光束的获取 | 第31-32页 |
4.2.1 振幅型扰动引起的强度调制 | 第31-32页 |
4.2.2 相位型扰动引起的强度调制 | 第32页 |
4.3 平面光伏孤子及其诱导波导的实验研究 | 第32-35页 |
4.4 Y型分叉孤子波导的写入 | 第35-36页 |
4.5 利用一维暗光伏孤子写入通道波导的研究 | 第36-42页 |
4.5.1 写入光束的强度梯度方向对一维暗光伏孤子形成影响的理论分析 | 第36-38页 |
4.5.2 写入光束强度梯度取向对一维暗光伏孤子形成影响的实验研究 | 第38-39页 |
4.5.3 LiNbO_3:Fe晶体中利用一维暗光伏孤子写入通道波导的研究 | 第39-42页 |
本章小结 | 第42-43页 |
第5章 双轴晶体中SHG的最佳相位匹配条件 | 第43-53页 |
5.1 SHG的相位匹配及其方法 | 第43-46页 |
5.1.1 相位匹配 | 第43-44页 |
5.1.2 相位匹配方法 | 第44-46页 |
5.2 双轴晶体中光波偏振方向的确定 | 第46-48页 |
5.3 双轴晶体中SHG的有效非线性光学系数 | 第48-49页 |
5.4 有机双轴二苯甲酮晶体中SHG的最佳相位匹配条件 | 第49-51页 |
5.4.1 二苯甲酮晶体中SHG的相位匹配条件 | 第50页 |
5.4.2 二苯甲酮晶体中SHG相位匹配条件下的有效非线性光学系数 | 第50-51页 |
5.5 用于SHG的二苯甲酮晶体的约束生长 | 第51-52页 |
本章小结 | 第52-53页 |
第6章 总结与展望 | 第53-55页 |
6.1 本文工作总结 | 第53-54页 |
6.2 展望及对后续工作的建议 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-58页 |
攻读硕士期间发表和完成的论文及参加的科研项目 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-5页 |
目录 | 第5-61页 |