提要 | 第1-9页 |
第一章 绪论 | 第9-22页 |
·掺铒光波导放大器的产生、发展及应用意义 | 第9-10页 |
·掺铒光波导放大器的分类 | 第10-16页 |
·掺铒光波导放大器的国内外研究进展 | 第16-19页 |
·无机EDWA 研究进展 | 第16-18页 |
·有机聚合物和有机-无机复合型EDWA 研究进展 | 第18-19页 |
·本论文完成的主要工作 | 第19-22页 |
第二章 掺铒光波导放大器理论基础 | 第22-40页 |
·铒离子的能级结构及跃迁特性 | 第22-23页 |
·掺铒光波导放大器的工作原理和基本结构 | 第23-25页 |
·Judd-Ofelt 理论 | 第25-28页 |
·光波导设计基本理论 | 第28-33页 |
·有效折射率法设计单模矩形波导 | 第28-31页 |
·光场在矩形波导中的场强分布函数 | 第31-33页 |
·掺铒光波导放大器的理论模型 | 第33-39页 |
·速率方程 | 第33-35页 |
·光功率传输方程 | 第35-36页 |
·增益特性的计算 | 第36-39页 |
·小结 | 第39-40页 |
第三章 铒配合物掺杂的有机聚合物光波导放大器的制备 | 第40-71页 |
·Er(DBM)_3Phen 掺杂的PMMA-GMA 聚合物的合成 | 第40-42页 |
·Er(DBM)_3Phen 掺杂的PMMA-GMA 聚合物光谱特性研究 | 第42-49页 |
·吸收光谱与Judd-Ofelt 参数分析 | 第42-46页 |
·荧光光谱和受激发射截面 | 第46-48页 |
·Er~(3+)离子亚稳态能级寿命和发光量子效率 | 第48-49页 |
·掺铒聚合物光波导放大器增益特性的理论计算 | 第49-62页 |
·Er(DBM)_3Phen 掺杂的PMMA-GMA 聚合物光波导的设计 | 第50-52页 |
·Er(DBM)_3Phen 掺杂的PMMA-GMA 聚合物光波导放大器的理论计算 | 第52-62页 |
·Er(DBM)_3Phen 掺杂的PMMA-GMA 聚合物光波导放大器的工艺制备 | 第62-70页 |
·工艺制备流程 | 第63-65页 |
·波导形貌表征 | 第65-67页 |
·近场光斑测试 | 第67页 |
·增益测试结果及讨论 | 第67-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
第四章 LaF_3: Er, Yb 纳米颗粒掺杂的有机-无机复合型光波导放大器的制备 | 第71-99页 |
·LaF_3:Er, Yb 纳米颗粒掺杂的有机-无机杂化材料的合成 | 第72-73页 |
·LaF_3 :Er,Yb 纳米颗粒掺杂的有机-无机杂化材料性能表征 | 第73-76页 |
·表面修饰LaF3:Er,Yb 纳米颗粒的结构及形貌表征 | 第73-74页 |
·吸收光谱和荧光光谱 | 第74-76页 |
·LaF_3:Er,Yb 纳米颗粒掺杂的有机-无机复合型光波导放大器的制备 | 第76-90页 |
·X 射线光电子能谱分析 | 第78-80页 |
·原子力显微镜分析 | 第80-83页 |
·嵌入条型波导结构的设计 | 第83-85页 |
·有机-无机复合型光波导放大器的工艺制备 | 第85-88页 |
·波导形貌表征及测试 | 第88-90页 |
·LaF_3 :Er, Yb 纳米颗粒掺杂的有机-无机复合型光波导放大器的增益性能测试 | 第90-98页 |
·增益测试系统 | 第90-92页 |
·增益特性测试 | 第92-97页 |
·波导传输损耗的测量 | 第97-98页 |
·小结 | 第98-99页 |
第五章 LaF_3:Er,Yb 纳米颗粒掺杂的有机-无机复合型光波导放大器的上转换发光研究 | 第99-113页 |
·上转换发光的主要机制 | 第99-103页 |
·波导中的上转换发光研究 | 第103-108页 |
·实验现象 | 第103-104页 |
·上转换发光波长及强度的测试 | 第104-106页 |
·LaF3:Er,Yb 纳米颗粒掺杂的有机-无机杂化材料中的上转换机制 | 第106-108页 |
·上转换发光对光波导放大器增益性能的影响 | 第108-110页 |
·影响上转换发光的主要因素 | 第110-112页 |
·小结 | 第112-113页 |
第六章 总结与展望 | 第113-118页 |
·主要内容及结论 | 第113-115页 |
·有机聚合物光波导放大器的展望 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第134-137页 |
摘要 | 第137-141页 |
Abstract | 第141-144页 |