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超高精细度光纤法珀微腔的实验制备与应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-18页
    参考文献第15-18页
第二章 超高精细度光纤法珀微腔的基本原理第18-38页
    2.1 多光束干涉的基本原理和特性第19-20页
    2.2 法珀谐振腔的基本概念和参数第20-23页
        2.2.1 法珀谐振腔的精细度第20-22页
        2.2.2 法珀谐振腔的线宽,品质因子,腔内循环功率和驻波空间分布第22-23页
    2.3 法珀谐振腔的ABCD矩阵第23-25页
    2.4 法珀谐振腔的模场理论第25-32页
        2.4.1 基模模式特征以及模场匹配第25-27页
        2.4.2 高阶模式特征第27页
        2.4.3 横模耦合理论第27-32页
        2.4.4 模式体积第32页
    2.5 法珀谐振腔的阻抗匹配理论第32页
    2.6 典型光纤法珀腔介绍第32-34页
    2.7 本章小结第34-35页
    参考文献第35-38页
第三章 光纤微腔的实验制备与腔长锁定第38-68页
    3.1 光纤镜面的结构参数介绍第38-39页
    3.2 光纤镜面制备的基本原理第39-41页
    3.3 光纤镜面的实验制备第41-53页
        3.3.1 实验装置第42-46页
        3.3.2 制备工艺第46-48页
        3.3.3 镜面面型检测和分析第48-53页
    3.4 超高精细度光纤法珀微腔的制备、测试和分析第53-54页
        3.4.1 光学镀膜第53-54页
        3.4.2 光纤腔测试的实验第54页
    3.5 光纤法珀谐振腔的腔长锁定第54-63页
        3.5.1 锁腔基本理论第54-62页
        3.5.2 PDH锁腔实验第62-63页
    3.6 本章小结第63-64页
    参考文献第64-68页
第四章 偏振非简并的光纤法珀谐振腔第68-78页
    4.1 法珀腔内偏振模式不简并的基本原理第68-71页
    4.2 非简并光纤腔的制备第71-74页
        4.2.1 腔镜的设计第71-72页
        4.2.2 实验结果和分析第72-74页
    4.3 本章小结第74-75页
    参考文献第75-78页
第五章 基于光纤气泡微腔的应变传感第78-86页
    5.1 光纤气泡腔传感简介第78-81页
        5.1.1 光纤气泡腔的研究进展第78-80页
        5.1.2 光纤气泡腔的基本原理第80-81页
    5.2 气泡腔制备的工艺第81-82页
    5.3 实验结果和分析第82-83页
    5.4 小结第83-84页
    参考文献第84-86页
第六章 基于紫外光纤法珀腔的离子荧光的收集第86-98页
    6.1 光纤腔在离子阱中应用的简介第86-88页
    6.2 实验方案第88-89页
    6.3 对光纤腔的要求和制备第89-92页
    6.4 荧光收集模拟第92-93页
    6.5 本章小结第93-94页
    参考文献第94-98页
第七章 总结与展望第98-100页
致谢第100-102页
在读期间发表的论文与获奖第102-103页

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