第一章 绪论 | 第1-24页 |
§1.1 引言 | 第6-7页 |
§1.2 消除光纤色散技术的概述 | 第7-14页 |
§1.2.1 色散概述 | 第7-8页 |
§1.2.2 消除光纤色散技术 | 第8-14页 |
§1.3 光纤光栅简介 | 第14-16页 |
§1.4 光纤光栅在光通信中的应用 | 第16-21页 |
§1.4.1 色散补偿和脉宽压缩 | 第16-17页 |
§1.4.2 上/下(Add/Drop)话路复用器和滤波器 | 第17页 |
§1.4.3 波分复用/解复用器 | 第17-18页 |
§1.4.4 光纤光栅在激光器中的应用 | 第18-19页 |
§1.4.5 光纤光栅在EDFA(掺铒光纤放大器)中的应用 | 第19-20页 |
§1.4.6 光纤光栅在传感器中的应用 | 第20页 |
§1.4.7 光纤光栅的其他应用 | 第20-21页 |
§1.5 本文研究的主要内容 | 第21-24页 |
第二章 啁啾光纤光栅的特性 | 第24-52页 |
§2.1 引言 | 第24-27页 |
§2.2 耦合模理论 | 第27-31页 |
§2.3 龙格-库塔法和传输矩阵法求解非均匀光纤光栅问题的比较 | 第31-36页 |
§2.3.1 龙格-库塔法 | 第32-33页 |
§2.3.2 传输矩阵法 | 第33-34页 |
§2.3.3 两种方法比较 | 第34-36页 |
§2.4 周期光纤光栅特性 | 第36-39页 |
§2.5 啁啾光纤光栅特性 | 第39-44页 |
§2.6 切趾光纤光栅特性 | 第44-52页 |
第三章 相移光纤光栅的特性 | 第52-60页 |
§3.1 引言 | 第52页 |
§3.2 分析相移光纤光栅的矩阵方法 | 第52-53页 |
§3.3 相移光纤光栅的特性 | 第53-57页 |
§3.3.1 窄线宽的通透窗口 | 第53-54页 |
§3.3.2 相移量的改变对窗口位置影响 | 第54-55页 |
§3.3.3 窗口线宽的控制 | 第55-57页 |
§3.5 相移光纤光栅的应用 | 第57-60页 |
§3.5.1 窄线宽单频光纤激光器 | 第57-58页 |
§3.5.2 光波解复系统 | 第58页 |
§3.5.3 减光装量 | 第58页 |
§3.5.4 掺铒光纤的增益平坦化 | 第58-60页 |
第四章 光纤光栅用于光纤通信系统的色散补偿研究 | 第60-80页 |
§4.1 引言 | 第60-61页 |
§4.2 光脉冲的在光纤中的传输特性 | 第61-67页 |
§4.3 光脉冲经光纤光栅反射后的传输特性 | 第67-71页 |
§4.4 用于色散补偿线性啁啾光纤光栅的优化 | 第71-73页 |
§4.5 均匀光纤光栅用于色散补偿 | 第73-80页 |
第五章 光纤光栅的制作 | 第80-106页 |
§5.1 引言 | 第80页 |
§5.2 光纤光栅制作技术简介 | 第80-90页 |
§5.2.1 光纤光栅光子诱导机理 | 第81页 |
§5.2.2 光纤光栅的内部写入法 | 第81-82页 |
§5.2.3 光纤光栅的横向侧面干涉曝光制作法 | 第82-84页 |
§5.2.4 光纤光栅的相位掩模法 | 第84-87页 |
§5.2.5 点-点写入法 | 第87-88页 |
§5.2.6 光纤光栅在线制作方法 | 第88-90页 |
§5.3 相位掩膜板制作光纤光栅的分析 | 第90-96页 |
§5.3.1 近场理论分析 | 第90-96页 |
§5.4 制作系统及结果 | 第96-101页 |
§5.4.1 实验系统结构 | 第96-98页 |
§5.4.2 实验结果 | 第98-100页 |
§5.4.3实验数据分析 | 第100-101页 |
§5.5 光纤光栅温度稳定性分析 | 第101-106页 |
第六章 结束语 | 第106-107页 |
附录 | 第107-108页 |