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高非线性硫系玻璃光纤的制备技术及性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
引言第11-12页
1 绪论第12-21页
    1.1 硫系玻璃及硫系光纤的概述第12-13页
        1.1.1 硫系玻璃概述第12页
        1.1.2 硫系玻璃光纤的发展第12-13页
    1.2 硫系悬吊芯光纤第13-15页
        1.2.1 悬吊芯光纤概述第13页
        1.2.2 硫系悬吊芯光纤概述第13页
        1.2.3 硫系悬吊芯光纤发展现状及不足之处第13-15页
    1.3 光纤非线性第15-16页
    1.4 硫系悬吊芯光纤制备工艺第16-19页
        1.4.1 钻孔法第16-17页
        1.4.2 铸造法第17-18页
        1.4.3 挤压法第18-19页
    1.5 本论文研究内容第19-21页
        1.5.1 高纯硫系玻璃的制备工艺的研究第20页
        1.5.2 低损耗硫系光纤的挤压制备方法的探究第20页
        1.5.3 改进挤压法制备复合材料硫系悬吊芯光纤第20页
        1.5.4 复合材料硫系悬吊芯光纤性能的测试研究第20-21页
2 光纤色散及SC产生的理论基础第21-28页
    2.1 光纤色散第21-22页
    2.2 SC谱输出效果的影响因素第22-27页
        2.2.1 泵浦功率第22-24页
        2.2.2 泵浦波长第24-26页
        2.2.3 泵浦光纤长度第26-27页
        2.2.4 泵浦脉冲宽度第27页
    2.3 本章小结第27-28页
3 高质量硫系玻璃制备及性能测试第28-31页
    3.1 As-S硫系玻璃的样品制备第28-29页
    3.2 As-S硫系玻璃性能测试第29-30页
    3.3 本章小结第30-31页
4 低损耗阶跃型硫系玻璃光纤的挤压制备及其性能分析第31-38页
    4.1 阶跃型As_(40)S_(60)/As_(38)S_(62)预制棒及光纤制备第31-33页
        4.1.1 硫系芯包结构光纤材料的选择第31页
        4.1.2 As_(40)S_(60)/As_(38)S_(62)预制棒的制备第31-33页
        4.1.3 As_(40)S_(60)/As_(38)S_(62)芯包结构光纤的制备第33页
    4.2 阶跃型As_(40)S_(60)/As_(38)S_(62)光纤性能分析第33-36页
        4.2.1 光纤端面第33-34页
        4.2.2 光斑测试第34-35页
        4.2.3 损耗测试第35-36页
    4.3 本章小结第36-38页
5 高非线性复合悬吊芯结构光纤的新型挤压制备第38-42页
    5.1 复合材料悬吊芯光纤的结构设计第38页
    5.2 复合材料悬吊芯光纤预制棒的挤压制备方法第38-40页
    5.3 复合材料悬吊芯光纤的拉制第40-41页
    5.4 本章小结第41-42页
6 复合材料硫系悬吊芯光纤的性能分析第42-51页
    6.1 尺寸外观第42-43页
    6.2 复合材料悬吊芯光纤的光斑第43-44页
    6.3 复合材料悬吊芯光纤的损耗测试第44-46页
        6.3.1 单波长损耗测试第44-45页
        6.3.2 FTIR损耗测试第45-46页
    6.4 复合材料悬吊芯光纤的SC测试第46-49页
        6.4.1 色散模拟第46-47页
        6.4.2 相同泵浦功率不同泵浦波长第47-48页
        6.4.3 相同泵浦波长不同泵浦功率第48-49页
    6.5 本章小结第49-51页
7 结论与展望第51-54页
参考文献第54-58页
在学研究成果第58-59页
致谢第59页

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