摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
·现代光通信系统中关键有源器件的发展现状 | 第14-18页 |
·光纤激光器 | 第14-15页 |
·超连续谱光源 | 第15-16页 |
·光放大器技术 | 第16-18页 |
·基于光子晶体光纤的有源器件的研究意义及进展 | 第18-21页 |
·光子晶体光纤中超连续谱的产生 | 第18-20页 |
·光子晶体光纤参量放大器 | 第20-21页 |
·本论文的结构安排 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-30页 |
第二章 光纤激光器 | 第30-47页 |
·双泵浦主动锁模光纤激光器 | 第30-33页 |
·实验装置 | 第31页 |
·实验结果 | 第31-33页 |
·结论 | 第33页 |
·Sagnac干涉环对脉冲的压缩 | 第33-38页 |
·研究现状 | 第33-34页 |
·实验装置 | 第34页 |
·Sagnac干涉环的非线性传输特性 | 第34-36页 |
·实验结果与讨论 | 第36-37页 |
·结论 | 第37-38页 |
·Sagnac干涉环多波长光纤激光器 | 第38-42页 |
·实验装置 | 第38-39页 |
·实验结果 | 第39-41页 |
·结论 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-47页 |
第三章 光子晶体光纤 | 第47-62页 |
·光子晶体光纤导光机理 | 第48-49页 |
·光子晶体光纤的分类 | 第49-51页 |
·光子晶体光纤特性 | 第51-55页 |
·无截止单模传输特性 | 第51-52页 |
·色散特性 | 第52-53页 |
·非线性特性 | 第53页 |
·双折射特性 | 第53-55页 |
·光子晶体光纤应用的研究 | 第55-57页 |
·利用光子晶体光纤产生多信道超短脉冲源的研究 | 第55-56页 |
·基于光子晶体光纤的参量放大器的研究 | 第56页 |
·光子晶体光纤中超连续谱的产生 | 第56-57页 |
·光子晶体光纤的耦合损耗与融接 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
第四章 基于光子晶体光纤的主动锁模光纤激光器的研究 | 第62-72页 |
·实验装置 | 第63-64页 |
·光子晶体光纤的设计 | 第64-65页 |
·实验结果和讨论 | 第65-66页 |
·PCF中光孤子形成的物理机制 | 第66-68页 |
·结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
第五章 光子晶体光纤中超连续谱的产生 | 第72-97页 |
·PCF中超连续谱产生的机理 | 第72-75页 |
·自相位调制(SPM)导致光谱展宽 | 第72-73页 |
·四波混频(FWM)导致光谱展宽 | 第73-74页 |
·受激拉曼散射(SRS)致光谱展宽 | 第74-75页 |
·PCF中超连续谱的理论计算 | 第75-84页 |
·光子晶体光纤中超短脉冲传输理论 | 第75-77页 |
·皮秒脉冲在 PCF中传输的数值模拟 | 第77-84页 |
·峰值功率对输出光谱的影响 | 第78-80页 |
·PCF长度对输出光谱的影响 | 第80-84页 |
·皮秒脉冲致超连续谱的产生 | 第84-89页 |
·实验装置 | 第84-85页 |
·产生平坦超连续谱的 PCF的设计 | 第85页 |
·实验结果及讨论 | 第85-88页 |
·结论 | 第88-89页 |
·飞秒脉冲在色散平坦光子晶体光纤中光谱展宽的研究 | 第89-94页 |
·实验装置 | 第89-90页 |
·实验结果与讨论 | 第90-93页 |
·结论 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
第六章 基于光子晶体光纤的参量放大器和波长变换 | 第97-108页 |
·基于 PCF的光纤参量放大器工作原理 | 第97-100页 |
·增益特性 | 第98-99页 |
·带宽特性 | 第99-100页 |
·基于 PCF的光纤参量放大器的理论计算 | 第100-103页 |
·基于 PCF的光纤参量放大器和波长变换实验 | 第103-106页 |
·实验装置 | 第103页 |
·实验结果与讨论 | 第103-105页 |
·结论 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-108页 |
第七章 论文小结 | 第108-110页 |
攻读博士期间发表论文情况 | 第110-111页 |
致谢 | 第111页 |