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基于多模干涉耦合器的光纤传感器与少模光纤激光器的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-30页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 几种典型的光纤滤波器第13-24页
        1.2.1 光纤光栅第13-15页
        1.2.2 法布里-珀罗干涉仪第15-17页
        1.2.3 保偏光纤的Sagnac环镜结构第17-18页
        1.2.4 马赫-曾德尔干涉仪第18-24页
    1.3 光纤滤波器在多波长激光器中的应用第24-26页
    1.4 光纤滤波器研究现状第26-28页
    1.5 本文的结构安排第28-30页
2 光纤滤波器的模式耦合理论与分析第30-72页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 光纤模场的电磁场理论第31-39页
        2.2.1 麦克斯韦方程第31-32页
        2.2.2 多包层光纤的理论分析第32-36页
        2.2.3 模式的激发与耦合第36-39页
    2.3 单模光纤偏芯熔接的理论分析及其应用第39-52页
        2.3.1 偏芯光纤入射模场的傅立叶分析第39-41页
        2.3.2 熔接参数对耦合系数的影响第41-43页
        2.3.3 基于单模光纤偏芯滤波器的理论分析与实验研究第43-46页
        2.3.4 少模光纤偏芯熔接结构模式选择性激发与应用第46-52页
    2.4 无芯光纤对模式激发与耦合的影响第52-64页
        2.4.1 无芯光纤微透镜的射线分析第53-55页
        2.4.2 无芯光纤直径对模式耦合的激发与影响第55-57页
        2.4.3 基于SNS-偏芯结构的光纤滤波器件的分析与实验研究第57-60页
        2.4.4 基于自成像效应的单模-无芯-单模滤波器第60-64页
    2.5 空芯光纤滤波器第64-70页
        2.5.1 空芯光纤与无芯光纤特性分析第64-66页
        2.5.2 单模-空芯光纤强熔接功率的模式激发与耦合第66-69页
        2.5.3 自动熔接模式单模-空芯光纤-单模滤波器第69-70页
    2.6 本章小结第70-72页
3 基于模式转换的光纤传感器第72-96页
    3.1 引言第72-73页
    3.2 基于单模光纤偏芯熔接结构的折射率传感器第73-76页
        3.2.1 模式对外界折射率敏感度分析第73-75页
        3.2.2 单模偏芯熔接结构的折射率敏感度试验第75-76页
    3.3 基于SNS-单模偏芯结构的光纤传感器第76-79页
        3.3.1 弯曲响应特性第76-78页
        3.3.2 应力响应特性第78-79页
    3.4 基于多包层光纤的高敏感度传感器第79-89页
        3.4.1 双环芯多层光纤的模式耦合理论第79-82页
        3.4.2 单模-无芯-多层光纤结构的模式激发与耦合第82-84页
        3.4.3 高敏感度曲率传感研究与温度特性第84-88页
        3.4.4 高敏感性振动响应实验第88-89页
    3.5 基于空芯光纤滤波器的传感研究第89-93页
        3.5.1 空芯光纤模式有效折射对外界环境的敏感性第89-90页
        3.5.2 空芯光纤滤波器的折射率敏感性与应力敏感性第90-91页
        3.5.3 空芯光纤滤波器环腔激光器折射率敏感度研究第91-93页
    3.6 本章小结第93-96页
4 基于少模光纤的掺铒光纤激光器第96-138页
    4.1 引言第96-97页
    4.2 少模光纤的多波长光纤激光器第97-104页
        4.2.1 环腔光纤激光结构与实验研究第97-98页
        4.2.2 基于少模光纤的多波长光纤激光器第98-102页
        4.2.3 基于双模环芯光纤的双波长激光器第102-104页
    4.3 基于椭圆芯光纤的双波长和多波长光纤激光器第104-109页
        4.3.1 椭圆芯光纤模式耦合与激发第104-105页
        4.3.2 椭圆芯光纤的模式激发及偏振效果分析与研究第105-107页
        4.3.3 基于偏芯耦合结构的可调谐光纤激光器第107-109页
    4.4 掺铒少模光纤激光器第109-122页
        4.4.1 掺铒少模光纤的模式特性及放大作用第109-111页
        4.4.2 掺铒少模光纤滤波器的传输光谱特性第111-113页
        4.4.3 掺铒少模光纤滤波器的环腔激光器第113-114页
        4.4.4 激光输出特性第114-117页
        4.4.5 基于非线性偏振旋转效应的多波长掺铒少模光纤激光器第117-122页
    4.5 光纤双长锥级联滤波器及其应用第122-129页
        4.5.1 双长锥光纤滤波器第122-128页
        4.5.2 长锥光纤滤波器的环腔光纤激光器第128-129页
    4.6 强耦合波双芯光纤的多波长光纤激光器第129-135页
        4.6.1 强耦合波双芯光纤的Sagnac环镜滤波器第129-133页
        4.6.2 基于强耦合波双芯光纤的Sagnac滤波器的光纤激光器第133-135页
    4.7 本章小结第135-138页
5 少模光纤光栅理论与应用第138-148页
    5.1 引言第138页
    5.2 光纤光栅的耦合模理论第138-141页
    5.3 基于少模光纤光栅的研究第141-144页
        5.3.1 少模光纤布拉格光栅第141-143页
        5.3.2 双模光纤的长周期光纤光栅第143-144页
    5.4 少模光纤布拉格光栅的线型腔光纤激光器第144-147页
        5.4.1 激光器实验结构第144页
        5.4.2 激光器输出特性分析第144-147页
    5.5 本章小结第147-148页
6 总结与展望第148-152页
    6.1 本论文主要研究成果第148-150页
    6.2 下一步拟进行的工作第150-152页
参考文献第152-168页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第168-172页
学位论文数据集第172页

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