摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 锥形微结构光纤研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 国外锥形微结构光纤研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内锥形微结构光纤研究现状 | 第11-12页 |
1.3 熔融锥形微结构光纤制备技术研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 线性熔融拉锥技术 | 第12-13页 |
1.3.2 抛物线性熔融拉锥技术 | 第13-14页 |
1.4 论文内容与章节安排 | 第14-15页 |
第2章 锥形微结构光纤制备及其基本特性 | 第15-30页 |
2.1 锥形微结构光纤的制备 | 第15-23页 |
2.1.1 低损耗微结构光纤拉锥原理 | 第15-17页 |
2.1.2 拉锥机工作原理 | 第17-18页 |
2.1.3 拉锥用微结构光纤及掺镱微结构光纤简介 | 第18-19页 |
2.1.4 拉锥过程 | 第19-20页 |
2.1.5 锥形微结构光纤参数测定 | 第20-23页 |
2.2 锥形微结构光纤基本特性 | 第23-29页 |
2.2.1 基模有效折射率特性 | 第23-25页 |
2.2.2 基模有效模场面积特性 | 第25-27页 |
2.2.3 色散特性 | 第27-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 单锥及级联锥锥形微结构光纤的超连续谱 | 第30-49页 |
3.1 锥形微结构光纤相关参数及超连续谱光路 | 第30-31页 |
3.1.1 锥形微结构光纤相关参数 | 第30页 |
3.1.2 实验研究超连续谱光路 | 第30-31页 |
3.2 未拉锥微结构光纤的超连续谱结果与分析 | 第31-33页 |
3.3 各锥长锥形微结构光纤的超连续谱结果与分析 | 第33-42页 |
3.3.1 锥长为 4mm锥形微结构光纤的超连续谱 | 第33-36页 |
3.3.2 锥长为 6mm锥形微结构光纤的超连续谱 | 第36-38页 |
3.3.3 锥长为 8mm锥形微结构光纤的超连续谱 | 第38-40页 |
3.3.4 锥长为 10mm锥形微结构光纤的超连续谱 | 第40-42页 |
3.4 级联锥形微结构光纤的超连续谱结果与分析 | 第42-48页 |
3.4.1 锥长为 6mm-6mm锥形微结构光纤的超连续谱 | 第42-44页 |
3.4.2 锥长为 6mm-8mm锥形微结构光纤的超连续谱 | 第44-46页 |
3.4.3 锥长为 8mm-8mm锥形微结构光纤的超连续谱 | 第46-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 掺镱锥形微结构光纤的超连续谱 | 第49-65页 |
4.1 镱离子光谱性能 | 第49-50页 |
4.2 掺镱微结构光纤的吸收特性 | 第50-52页 |
4.3 掺镱微结构光纤及掺镱锥形微结构光纤的超连续谱 | 第52-64页 |
4.3.1 掺镱微结构光纤的超连续谱 | 第52-55页 |
4.3.2 锥长为 5.0mm掺镱微结构光纤的超连续谱 | 第55-57页 |
4.3.3 锥长为 5.5mm掺镱微结构光纤的超连续谱 | 第57-59页 |
4.3.4 锥长为 5.8mm掺镱微结构光纤的超连续谱 | 第59-62页 |
4.3.5 锥长为 6.0mm掺镱微结构光纤的超连续谱 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |