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光纤耦合回音壁模式光学谐振腔热非线性及模式耦合研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景与意义第12-19页
    1.2 研究现状第19-24页
        1.2.1 WGM谐振腔耦合方式研究现状第19-20页
        1.2.2 热非线性效应研究现状第20-22页
        1.2.3 模式耦合效应研究现状第22-24页
    1.3 本文研究内容与组织结构第24-26页
第2章 WGM光学谐振腔与锥形光纤基本特性第26-46页
    2.1 微球谐振腔第26-34页
        2.1.1 模式分布和模式体积第26-30页
        2.1.2 谐振腔本征频率第30页
        2.1.3 自由光谱范围第30-31页
        2.1.4 品质因数第31-34页
    2.2 Bottle谐振腔第34-37页
        2.2.1 模式分布与谐振频率第34-35页
        2.2.2 Bottle谐振腔自由光谱范围第35-37页
    2.3 谐振频率调谐方法第37-39页
        2.3.1 温度调谐第37-38页
        2.3.2 拉力调谐第38-39页
    2.4 锥形光纤与微腔耦合第39-45页
        2.4.1 锥形光纤模式特性第39-41页
        2.4.2 锥形光纤-微腔耦合方程第41-45页
    2.5 本章小结第45-46页
第3章 WGM谐振腔加工与测试第46-60页
    3.1 锥形光纤的制作第46-48页
    3.2 SiO_2微球谐振腔制作与表征第48-55页
        3.2.1 微球谐振腔的制作第48-49页
        3.2.2 微球谐振腔模式谱测量第49-55页
    3.3 Bottle谐振腔制作与表征第55-59页
        3.3.1 Bottle谐振腔的制作第55-56页
        3.3.2 Bottle谐振腔的模式特性第56-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第4章 WGM谐振腔热非线性效应第60-86页
    4.1 微腔内热动力学模型第61-67页
        4.1.1 热非线性过程分析第61-62页
        4.1.2 热动力学方程建立第62-64页
        4.1.3 模型的验证第64-67页
    4.2 微腔内的热振荡现象分析第67-70页
    4.3 热效应实现模式锁定第70-71页
    4.4 基于热非线性效应的折射率调制第71-76页
        4.4.1 热非线性效应折射率调制原理第71-73页
        4.4.2 折射率调制实验验证第73-76页
    4.5 热非线性效应频率响应特性第76-84页
        4.5.1 折射率响应模型的建立第77-81页
        4.5.2 折射率响应实验验证第81-83页
        4.5.3 热弛豫率的讨论第83-84页
    4.6 本章小结第84-86页
第5章 WGM谐振腔模式耦合研究第86-104页
    5.1 WGM谐振腔模式耦合第86-96页
        5.1.1 模式耦合方程的建立第87-88页
        5.1.2 不同耦合条件下的耦合线型第88-95页
        5.1.3 多模式耦合线型第95-96页
    5.2 WGM谐振腔模式耦合实验验证第96-102页
        5.2.1 双模耦合可调谐CMIT效应第96-100页
        5.2.2 多模耦合线型实验验证第100-102页
    5.3 本章小结第102-104页
第6章 结论与展望第104-106页
    6.1 结论第104-105页
    6.2 创新性成果第105页
    6.3 展望第105-106页
参考文献第106-116页
在学期间学术成果情况第116-118页
指导教师及作者简介第118-120页
致谢第120页

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