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稀土掺杂锗酸盐玻璃光学波导放大器的紧凑型长光路模拟设计与增益预期

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-9页
第一章 绪论第9-11页
第二章 文献综述第11-19页
   ·稀土离子的特殊性能第11-12页
   ·稀土的简介第12-16页
     ·特殊电子组态第12-14页
     ·能级劈裂第14-15页
     ·跃迁与发光第15-16页
   ·掺 Er~(3+)光放大器的工作原理及工作范围第16-19页
第三章 理论模拟基础第19-26页
   ·光的电磁波理论第19-22页
   ·Helmhotz 方程第22-24页
   ·边界条件第24-26页
第四章 弯曲模拟第26-38页
   ·S 型设计第26-37页
     ·窗口参数设定第26-27页
     ·定义变量第27-28页
     ·绘制 S 型波导第28页
     ·设置波导参数第28-29页
     ·连接优化第29-33页
     ·计算弯曲损耗第33-34页
     ·优化连接第34-35页
     ·模拟 S 型波导第35-37页
   ·模拟基础第37-38页
     ·Tm~(3+)掺杂 NMAG 波导参数的测定第37-38页
第五章 Er~(3+)/Yb~(3+)和 Tm~(3+)掺杂 NMAG 玻璃波导的增益评估第38-54页
   ·K~+ Na~+离子交换 Er~(3+)/Yb~(3+)掺杂 NMAG 玻璃条形光波导的内增益系数第38-39页
   ·波导的结构设计第39-40页
   ·弯曲损耗的模拟计算第40-46页
   ·Er~(3+)/Yb~(3+)掺杂 NMAG 弯曲波导的增益第46-47页
   ·K~+ Na~+离子交换 Tm~(3+)掺杂 NMAG 玻璃条形光波导的内增益系数第47-49页
   ·Tm~(3+)掺杂 NMAG 弯曲波导的附加损耗第49-52页
   ·Tm~(3+)掺杂 NMAG 玻璃波导的增益第52-54页
第六章 结论与展望第54-55页
   ·结论第54页
   ·展望第54-55页
参考文献第55-60页
本文的研究特色和创新之处第60-61页
致谢第61-62页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第62页

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