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微纳光纤直径测量及微纳光纤在纠缠光子源中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-20页
    1.1 引言第12页
    1.2 微纳光纤的特殊性质第12-16页
        1.2.1 低光学损耗第13-14页
        1.2.2 强光场束缚和倏逝场第14-15页
        1.2.3 较强机械特性第15-16页
    1.3 微纳光纤的主要应用第16-20页
        1.3.1 光纤传感第16-17页
        1.3.2 微纳光纤耦合第17-18页
        1.3.3 微纳光纤在非线性光学中的应用第18-19页
        1.3.4 微纳光纤及量子光源第19-20页
第二章 实验技术第20-30页
    2.1 熔融拉锥第20-25页
        2.1.1 熔融拉锥的原理第20-24页
        2.1.2 熔融拉锥的技术第24-25页
    2.2 聚焦离子束系统第25-30页
        2.2.1 聚焦离子束系统的组成及原理第26-27页
        2.2.2 聚焦离子束系统的应用第27-30页
第三章 利用闪耀光栅基于高阶布拉格反射的光纤直径测量方法第30-48页
    3.1 微纳光纤直径光学测量方法第30-34页
        3.1.1 回声壁模式直径测量法第30-32页
        3.1.2 模间拍频直径测量法第32-33页
        3.1.3 光子晶体微腔直径测量法第33-34页
    3.2 光纤布拉格光栅的原理第34-35页
    3.3 实验模拟与设置第35-41页
        3.3.1 实验模拟第36-40页
        3.3.2 实验设置第40-41页
    3.4 实验结果与分析第41-48页
        3.4.1 偏振分析第42-44页
        3.4.2 干涉条纹分析第44-48页
第四章 基于微纳光纤和铌酸锂波导混合结构的纠缠光源第48-70页
    4.1 自发参量下转换(Spontaneous parametric down-conversion)第49-54页
        4.1.1 三波混频第50-52页
        4.1.2 自发参量下转换的原理第52-54页
    4.2 光纤波导混合结构中SHG的分析第54-58页
    4.3 光纤波导混合结构中SPDC的分析第58-63页
    4.4 混合结构制作过程第63-67页
    4.5 性能测试与结果分析第67-70页
第五章 总结第70-72页
参考文献第72-80页
攻读硕士期间发表文章第80-82页
致谢第82-83页

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