涡旋光纤放大器的研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 OAM模式在光纤中传输特性的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 涡旋光纤放大器的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 本论文的主要内容与结构安排 | 第14-15页 |
2 光纤中的涡旋光束 | 第15-26页 |
2.1 涡旋光束的基础理论 | 第15-16页 |
2.2 光纤模式分布理论 | 第16-23页 |
2.2.1 光纤中的矢量模式 | 第17-20页 |
2.2.2 光纤中的OAM模式 | 第20-23页 |
2.3 涡旋光纤的OAM模式稳定性 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 掺铒涡旋光纤放大器理论 | 第26-33页 |
3.1 掺铒光纤放大器的基本原理和结构组成 | 第26-28页 |
3.1.1 掺铒光纤放大器的基本原理 | 第26-27页 |
3.1.2 掺铒光纤放大器的结构组成 | 第27-28页 |
3.2 掺铒涡旋光纤放大器理论模型 | 第28-30页 |
3.3 理论模型的求解 | 第30-32页 |
3.4 本章小结 | 第32-33页 |
4 环形芯掺铒涡旋光纤放大器的研究 | 第33-51页 |
4.1 引言 | 第33-34页 |
4.2 环形芯涡旋光纤结构参数及模式分布 | 第34-37页 |
4.3 环形芯掺铒涡旋光纤放大器放大特性分析 | 第37-44页 |
4.3.1 信号模式增益随光纤长度的变化特性 | 第38-41页 |
4.3.2 信号模式增益随泵浦功率的变化特性 | 第41-42页 |
4.3.3 信号模式的增益谱特性 | 第42-44页 |
4.4 设计铒离子分布实现信号模式增益均衡 | 第44-49页 |
4.4.1 掺铒光纤结构优化设计 | 第44-47页 |
4.4.2 优化结构下数值仿真分析 | 第47-49页 |
4.5 本章小节 | 第49-51页 |
5 空芯掺铒涡旋光纤放大器的研究 | 第51-63页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 空芯涡旋光纤结构参数及模式分布 | 第51-53页 |
5.3 调控泵浦模式实现信号模式增益均衡 | 第53-57页 |
5.3.1 单模泵浦下信号增益特性分析 | 第53-55页 |
5.3.2 优化泵浦模式下信号增益特性分析 | 第55-57页 |
5.4 设计铒离子分布实现信号模式增益均衡 | 第57-62页 |
5.4.1 掺铒光纤结构优化设计 | 第57-59页 |
5.4.2 优化结构下数值仿真分析 | 第59-62页 |
5.5 本章小节 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第68-70页 |
学位论文数据集 | 第70页 |