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 |