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 |