新型特种光纤及其相关器件的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1.绪论 | 第11-29页 |
·引言 | 第11页 |
·稀土掺杂光纤和保偏光纤的制作工艺简介 | 第11-15页 |
·稀土掺杂光纤的制作 | 第11-13页 |
·应力型保偏光纤的制作 | 第13-15页 |
·掺铒微结构光纤的研究进展 | 第15-17页 |
·微结构光纤的种类 | 第15-16页 |
·掺铒微结构光纤的研制 | 第16-17页 |
·掺铒微结构光纤的理论研究 | 第17页 |
·长周期光纤光栅器件的研究进展 | 第17-21页 |
·制作方法 | 第18-20页 |
·理论研究 | 第20-21页 |
·本论文的主要工作 | 第21-23页 |
参考文献 | 第23-29页 |
2.掺铒保偏光纤和类矩形边孔光纤 | 第29-59页 |
·引言 | 第29-30页 |
·掺铒保偏光纤的优化设计 | 第30-37页 |
·应力型掺铒保偏光纤制作方法的选取 | 第30页 |
·结构参量的优化原则 | 第30-31页 |
·截止波长与模场直径 | 第31-32页 |
·热应力的数值计算 | 第32-34页 |
·应力双折射 | 第34-37页 |
·熊猫型掺铒保偏光纤预制棒的制作 | 第37-45页 |
·掺铒光纤预制棒的研制 | 第37-42页 |
·熊猫型保偏光纤预制棒的研制 | 第42-45页 |
·熊猫型掺铒保偏光纤的性能测试 | 第45-48页 |
·类矩形边孔光纤的研究 | 第48-55页 |
·光纤结构及制作方法 | 第48-49页 |
·残余热应力及应力双折射 | 第49-51页 |
·波导双折射 | 第51-53页 |
·结构参量的设计 | 第53-55页 |
·小结 | 第55-56页 |
参考文献 | 第56-59页 |
3.掺铒微结构光纤及其放大器的研究 | 第59-111页 |
·引言 | 第59页 |
·掺铒孔辅助导光光纤的结构及制作方法 | 第59-61页 |
·掺铒孔辅助导光光纤的模式特性 | 第61-71页 |
·数值模型 | 第62-63页 |
·模场和光功率流分布特性 | 第63-65页 |
·孔对截止波长的影响 | 第65-66页 |
·孔对重叠积分因子的影响 | 第66-70页 |
·孔对模场直径的影响 | 第70-71页 |
·掺铒孔辅助导光光纤放大器 | 第71-92页 |
·理论模型 | 第72-73页 |
·吸收和发射系数的数值计算 | 第73-75页 |
·改进的平均粒子数反转度迭代算法 | 第75-77页 |
·掺饵光纤的设计原则 | 第77-78页 |
·结构参量的优化设计 | 第78-85页 |
·与普通掺饵光纤的比较 | 第85-87页 |
·L波段掺铒孔辅助导光光纤放大器 | 第87-92页 |
·掺铒多孔光纤及其放大器 | 第92-105页 |
·光纤的结构及参量 | 第92-93页 |
·光功率流分布特性 | 第93-94页 |
·截止波长的数值计算 | 第94页 |
·限制性损耗的数值计算 | 第94-97页 |
·特性研究 | 第97-105页 |
·小结 | 第105-108页 |
参考文献 | 第108-111页 |
4.长周期光纤光栅的理论研究 | 第111-143页 |
·引言 | 第111页 |
·振幅掩模紫外写入的长周期光纤光栅特性研究 | 第111-121页 |
·光栅的折射率分布函数 | 第112-113页 |
·包层模的场分布 | 第113页 |
·标量模耦合方程 | 第113-115页 |
·数值计算方法 | 第115-116页 |
·特性研究 | 第116-120页 |
·振幅掩模版的设计 | 第120-121页 |
·长周期光栅中纤芯模和辐射模耦合的理论研究 | 第121-130页 |
·辐射场的表述 | 第121-122页 |
·辐射模的正交性和归一化 | 第122-123页 |
·含有辐射模的耦合模方程 | 第123-124页 |
·数值计算方法 | 第124-125页 |
·耦合系数与谐振波长 | 第125-130页 |
·传输谱特性 | 第130页 |
·基于微结构光纤的长周期光栅的理论研究 | 第130-138页 |
·包层模的模场特性 | 第132-133页 |
·数值计算方法 | 第133-134页 |
·特性研究 | 第134-137页 |
·与普通长周期光纤光栅特性的比较 | 第137-138页 |
·小结 | 第138-140页 |
参考文献 | 第140-143页 |
5.结束语 | 第143-147页 |
·本论文的主要研究成果 | 第143-146页 |
·下一步拟进行的研究工作 | 第146-147页 |
致谢 | 第147-148页 |
作者简历 | 第148-150页 |