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生成波长可调谐超短光脉冲的自注入锁定实验系统的建立及其理论研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-25页
 §1.1 光通信发展回顾第11-12页
 §1.2 光纤通信近期概况第12-14页
 §1.3 波长可调谐、超短脉冲的激光源第14-22页
  §1.3.1 可调谐光纤激光器第14-15页
  §1.3.2 可调谐半导体激光器第15-18页
  §1.3.3 采用增益开关调制、自注入锁定方式的F-P激光器第18-22页
 §1.4 论文的主要内容和章节安排第22-25页
第二章 增益调制的自注入锁定系统的理论分析第25-47页
 §2.1 注入锁定的基本理论第25-31页
  §2.1.1 连续激光器的注入锁定第25-28页
  §2.1.2 脉冲激光器的注入锁定第28-31页
  §2.1.3 注入锁定的实际意义第31页
 §2.2 锁模的基本理论第31-37页
  §2.2.1 锁模原理第31-34页
  §2.2.2 实现锁模的方法第34-36页
  §2.2.3 半导体激光器的锁模原理第36-37页
 §2.3 自注入锁定系统产生可调谐超短光脉冲的理论分析第37-47页
  §2.3.1 自注入锁定的频谱分析模型——复合腔的高阶锁模第37-42页
   §2.3.1.1 自注入锁定与一般锁模的对比关系分析第37-40页
   §2.3.1.2 复合激光腔的高阶锁模的理论分析第40-42页
  §2.3.2 基于频谱分析模型的自注入锁定系统的时域算法第42-47页
   §2.3.2.1 初值定义第43页
   §2.3.2.2 光脉冲在内、外腔各处以及不同时刻之间的函数关系第43-44页
   §2.3.2.3 自注入锁定光脉冲的时域具体算法第44-47页
第三章 以光纤光栅作为波长调谐器件的自注入锁定系统的实验研究第47-65页
 §3.1 引言第47-48页
 §3.2 以光纤光栅进行波长调谐的自注入锁定系统第48-59页
  §3.2.1 实验系统第48-49页
  §3.2.2 实验结果及讨论第49-52页
  §3.2.3 实验系统的时域动态的模拟计算第52-59页
   §3.2.3.1 系统等效光路第52-53页
   §3.2.3.2 初始条件第53-54页
   §3.2.3.3 模拟具体算法第54-55页
   §3.2.3.4 计算结果第55-59页
 §3.3 以光纤光栅进行波长调谐的自注入锁定系统的改进第59-64页
  §3.3.1 实验系统第59-60页
  §3.3.2 实验结果及讨论第60-64页
 §3.4 本章小结第64-65页
第四章 以法布里—珀罗滤波器入射端面作为输出的自注入锁定系统的实验研究第65-82页
 §4.1 引言第65-66页
 §4.2 以F-P滤波器入射端面作为输出的自注入锁定系统第66-75页
  §4.2.1 实验系统第66-67页
  §4.2.2 实验结果及讨论第67-71页
  §4.2.3 实验系统的时域动态的模拟计算第71-75页
 §4.3 FP滤波器入射面作为输出的自注入锁定系统的改进第75-81页
  §4.3.1 实验系统第75-76页
  §4.3.2 实验结果及讨论第76-81页
 §4.4 本章小结第81-82页
第五章 生成可调谐双波长的自注入锁定实验研究第82-88页
 §5.1 引言第82页
 §5.2 生成可调谐双波长超短光脉冲的自注入锁定实验第82-87页
  §5.2.1 实验系统第82-84页
  §5.2.2 实验结果及讨论第84-87页
 §5.3 本章小结第87-88页
第六章 自注入锁定系统的传感应用——差值光谱吸收的测量第88-93页
 §6.1 引言第88页
 §6.2 自注入锁定的差值光谱吸收测量第88-92页
  §6.2.1 实验系统第88-90页
  §6.2.2 实验结果及讨论第90-92页
 §6.3 本章小结第92-93页
第七章 总结与展望第93-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-103页
攻读博士期间发表的论文第103页

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