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特种光纤及光纤中涡旋光的研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第13-35页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 涡旋光纤第15-19页
        1.2.1 涡旋光纤的提出第15-16页
        1.2.2 涡旋光纤的实现第16-18页
        1.2.3 涡旋光纤的测试第18-19页
    1.3 光纤中涡旋光的生成第19-22页
        1.3.1 空间光器件第19页
        1.3.2 模式耦合第19-20页
        1.3.3 模式叠加第20-22页
    1.4 涡旋光成分的测量第22-25页
        1.4.1 数字螺旋成像法第23-24页
        1.4.2 实验测量法第24页
        1.4.3 模斑分析法第24-25页
    1.5 全光纤少模光纤激光器第25-27页
        1.5.1 基模震荡高阶模输出第26-27页
        1.5.2 高阶模震荡高阶模输出第27页
    1.6 本论文结构安排第27-29页
    参考文献第29-35页
2 特种光纤的制造第35-49页
    2.1 引言第35页
    2.2 MCVD法简介第35-39页
    2.3 特种光纤的制造第39-46页
        2.3.1 掺铒光纤第39-42页
        2.3.2 大模场面积抗弯损光纤第42-44页
        2.3.3 少模光纤第44-46页
    2.4 本章小结第46-47页
    参考文献第47-49页
3 涡旋光纤的研究第49-85页
    3.1 引言第49页
    3.2 光纤中的模式第49-54页
    3.3 涡旋光纤的设计第54-69页
        3.3.1 HC-HR结构第54-61页
        3.3.2 LC-HR结构第61-65页
        3.3.3 AC-HR结构第65-69页
    3.4 涡旋光纤的制造第69-78页
        3.4.1 HC-HR型涡旋光纤第71-74页
        3.4.2 LC-HR型涡旋光纤第74-76页
        3.4.3 AC-HR型涡旋光纤第76-78页
    3.5 涡旋光纤的测试第78-83页
        3.5.1 矢量模式成分测量原理第78-79页
        3.5.2 实验应用第79-83页
    3.6 本章小结第83-84页
    参考文献第84-85页
4 基于光纤的OAM的生成第85-123页
    4.1 引言第85页
    4.2 传统模式叠加理论第85-95页
        4.2.1 理论分析第85-89页
        4.2.2 实验验证第89-95页
    4.3 矢量模式叠加生成可调OAM第95-101页
        4.3.1 理论分析第95-98页
        4.3.2 实验验证第98-101页
    4.4 标量模式叠加生成可调OAM第101-106页
        4.4.1 理论分析第101-104页
        4.4.2 仿真模拟第104-106页
    4.5 标量模式在涡旋光纤中的演化第106-113页
        4.5.1 理论分析第106-108页
        4.5.2 实验验证第108-113页
    4.6 矢量模式在保偏少模光纤中的演化第113-118页
        4.6.1 理论分析第114-115页
        4.6.2 仿真模拟第115-118页
    4.7 基于光纤产生OAM的理论体系第118-120页
    4.8 本章小结第120-121页
    参考文献第121-123页
5 线偏振OAM模式纯度的测量第123-135页
    5.1 引言第123页
    5.2 标量强度分析法第123-129页
        5.2.1 计算原理第124-125页
        5.2.2 模斑强度分析第125-128页
        5.2.3 适用条件第128-129页
    5.3 实验应用第129-132页
    5.4 本章小结第132-133页
    参考文献第133-135页
6 少模(涡旋)光纤激光器的探索第135-147页
    6.1 引言第135页
    6.2 模式转换器第135-141页
        6.2.1 长周期少模(涡旋)光纤光栅第135-139页
        6.2.2 短周期少模(涡旋)光纤光栅第139-141页
    6.3 少模激光器第141-145页
    6.4 本章小结第145-146页
    参考文献第146-147页
7 总结与展望第147-151页
    7.1 本文研究成果第147-149页
    7.2 未来工作计划第149-151页
附录A 单模大模场面积抗弯损光纤的研究第151-161页
附录B 缩略语第161-165页
作者简历及攻读博士学位期间取得的研究成果第165-171页
学位论文数据集第171页

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