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高浓度掺铒光纤的研制

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
1 绪论第11-30页
   ·引言第11-12页
   ·高浓度掺铒光纤的研究进展和掺铒机理研究第12-16页
     ·高浓度掺铒光纤研究进展第12-13页
     ·MCVD结合溶液掺杂法掺铒机制研究进展第13-16页
   ·掺铒光纤中掺杂离子分布的微观研究第16-18页
     ·实验分析第16-17页
     ·理论分析第17-18页
   ·双包层掺铒光纤的研究进展第18-22页
     ·双包层EDFA的实验与仿真研究第18-19页
     ·双包层光纤内包层的优化设计第19-22页
   ·本论文的主要工作第22-24页
 参考文献第24-30页
2 高浓度石英基掺铒光纤的制作和掺铒机制研究第30-69页
   ·引言第30-31页
   ·高浓度掺铒光纤中Er~(3+)团簇的原因第31-32页
   ·疏松层的表征与影响第32-41页
   ·溶液浸泡的影响第41-50页
     ·杂质离子的避免第42页
     ·溶液中各种离子对光纤掺铒浓度的影响第42-47页
       ·铒离子浓度的估算与测定第43页
       ·溶液中的离子浓度对光纤中掺铒浓度的影响第43-47页
     ·铝共掺对铒离子分布的仿真研究第47-50页
       ·分子动力学方法第47-48页
       ·模拟的过程与方法第48-50页
   ·浸泡后处理的影响第50-53页
     ·对光纤背景损耗的影响第50-53页
     ·对光纤中掺杂离子含量的影响第53页
   ·高浓度掺铒光纤的制备结果及分析第53-61页
     ·具有光敏特性的高浓度掺铒光纤第54-56页
     ·铝共掺的高浓度掺铒光纤第56-58页
     ·铝、磷、锗共掺的高浓度掺铒光纤第58-60页
     ·铝、铋、镓共掺的高浓度掺铒光纤第60-61页
   ·MCVD结合溶液掺杂法与其他制作方法的比较第61-64页
   ·小结第64-65页
 参考文献第65-69页
3 高浓度掺铒光纤中铒离子的团簇及其微观近邻结构第69-104页
   ·引言第69-70页
   ·高浓度掺铒光纤的团簇模型第70-78页
     ·考虑团簇效应的掺铒光纤放大模型第70-73页
     ·团簇率的影响第73-78页
   1 增益和ASE谱第74-76页
   2 噪声指数第76-77页
   3 量子转换效率第77-78页
   ·高浓度掺铒光纤中铒离子团簇率的测定与分析第78-86页
     ·测试原理和步骤第78-82页
     ·测试系统的改进第82-85页
     ·自制系列掺铒光纤团簇率的测定结果及分析第85-86页
   ·高浓度掺铒光纤的放大性能理论与实验分析第86-101页
     ·光纤波导结构参数对放大性能的影响第86-92页
     ·ASE谱和小信号增益的测试方法第92-94页
     ·团簇测试方法的验证第94-98页
     ·自制掺铒光纤的放大性能第98-101页
   ·小结第101-102页
 参考文献第102-104页
4 双包层高浓度掺铒光纤结构的研究和设计第104-137页
   ·引言第104-105页
   ·双包层高浓度掺铒光纤的数值模型第105-107页
   ·包层泵浦的高浓度掺铒光纤放大器性能第107-110页
   ·双包层掺铒光纤的优化设计第110-121页
     ·内包层的优化第110-115页
     ·纤芯的优化第115-121页
   ·微结构双包层结构的掺铒光纤第121-134页
     ·有限元法计算双包层光纤的纤芯模场分布第121-124页
     ·高浓度掺铒双包层微结构光纤放大器第124-125页
     ·微结构双包层光纤的包层设计第125-130页
     ·微结构双包层光纤放大器的设计第130-134页
   ·小结第134-135页
 参考文献第135-137页
5.结束语第137-140页
   ·本论文的主要研究成果第137-139页
   ·下一步拟进行的研究第139-140页
致谢第140-141页
作者简历第141-142页

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