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低损耗硫系玻璃光纤制备的关键技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-13页
1 绪论第13-22页
    1.1 硫系玻璃第13-14页
        1.1.1 概述第13页
        1.1.2 硫系玻璃的研究历程第13-14页
    1.2 硫系玻璃光纤第14-16页
        1.2.1 概述第14页
        1.2.2 硫系玻璃光纤的研究历程第14-16页
    1.3 硫系玻璃光纤的应用第16-18页
        1.3.1 红外激光能量传输第16页
        1.3.2 光纤传感与检测第16-17页
        1.3.3 超连续谱产生第17-18页
        1.3.4 红外热成像第18页
        1.3.5 近场显微成像第18页
    1.4 硫系玻璃光纤的传统制备工艺第18-20页
        1.4.1 双坩埚法第18-19页
        1.4.2 管内浇注法第19页
        1.4.3 套管法第19-20页
        1.4.4 玻璃片层叠挤压法第20页
    1.5 本论文研究内容第20-22页
2 理论基础第22-33页
    2.1 硫系玻璃基础理论第22-28页
        2.1.1 玻璃的形成第22-23页
        2.1.2 玻璃的物理性质分析第23页
        2.1.3 玻璃的热稳定性分析第23-24页
        2.1.4 光学带隙第24-25页
        2.1.5 红外截止边理论第25-26页
        2.1.6 玻璃提纯第26-28页
    2.2 光纤基础理论第28-33页
        2.2.1 光纤与光纤的结构第28-29页
        2.2.2 光纤损耗第29-30页
        2.2.3 光纤非线性第30-31页
        2.2.4 光纤的传输理论第31-33页
3 实验第33-46页
    3.1 玻璃样品的制备第33-37页
        3.1.1 石英管的预处理第33页
        3.1.2 原料的称量与抽真空第33-34页
        3.1.3 玻璃的熔制和退火第34-36页
        3.1.4 玻璃加工第36-37页
    3.2 玻璃的性能测试第37-38页
        3.2.1 密度测试第37页
        3.2.2 X 射线衍射(XRD)测试第37页
        3.2.3 SEM 测试第37页
        3.2.4 差热分析(DSC)测试第37页
        3.2.5 可见-近红外光谱测试第37页
        3.2.6 红外透过光谱测试第37页
        3.2.7 折射率测试第37-38页
    3.3 新型低损耗硫系玻璃光纤的制备及测试第38-46页
        3.3.1 硫系玻璃挤压设备的开发及模具的设计第38-40页
        3.3.2 硫系光纤预制棒的挤压制备流程第40-41页
        3.3.3 带保护层的光纤拉制第41-43页
        3.3.4 光纤直接抛光和端面形貌测试第43-44页
        3.3.5 光纤损耗测试第44-46页
4 远红外 Ge-Ga-Te-Cu 玻璃性能研究第46-53页
    4.1 引言第46页
    4.2 结果与讨论第46-52页
        4.2.1 玻璃的形成区第46-47页
        4.2.2 XRD 衍射和 SEM 分析第47-48页
        4.2.3 物理和热学性质第48-49页
        4.2.4 可见-近红外吸收光谱和光学带隙分析第49-51页
        4.2.5 红外透过光谱分析第51-52页
    4.3 本章小结第52-53页
5 远红外 Ge-Ga-Te-ZnI_2硫卤玻璃性能研究第53-60页
    5.1 引言第53页
    5.2 结果与讨论第53-58页
        5.2.1 玻璃形成区第53-54页
        5.2.2 XRD 分析第54-55页
        5.2.3 物理性质分析第55页
        5.2.4 热学性质分析第55-56页
        5.2.5 近红外吸收光谱与光学带隙分析第56-58页
        5.2.6 红外透过光谱分析第58页
    5.3 本章小结第58-60页
6 新型挤压法制备硫系玻璃光纤及其性能研究第60-73页
    6.1 引言第60页
    6.2 基质玻璃的性能研究第60-63页
        6.2.1 XRD 衍射第60-61页
        6.2.2 玻璃的物理性质和热学特性第61-62页
        6.2.3 红外透过光谱第62-63页
    6.3 光纤预制棒制备及性能测试第63-66页
        6.3.1 光纤预制棒挤压第63-65页
        6.3.2 光纤预制棒的性质分析第65-66页
    6.4 光纤性能研究第66-71页
        6.4.1 光纤结构分析第66-68页
        6.4.2 光纤模式第68-69页
        6.4.3 光纤传输损耗第69-70页
        6.4.4 弯曲损耗第70-71页
    6.5 本章小结第71-73页
结束语第73-75页
    (一)在Ge-Ga-Te-Cu 系统中,通过实验结果表明第73页
    (二)在 Ge-Ga-Te-ZnI2系统中,通过实验研究表明第73-74页
    (三)在新型挤压法制备低损耗硫系玻璃光纤及光纤性能研究中,结果表明第74-75页
参考文献第75-82页
在学研究成果第82-84页
致谢第84页

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