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纳米级InP内包层光纤及其放大性能

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-17页
   ·光纤的发展历程第9页
   ·未来光通信中的核心技术的发展现状第9-10页
   ·光放大器技术第10-12页
     ·掺铒光纤放大器(EDFA)第10页
     ·半导体光放大器(SOA)第10-11页
     ·基于SRS的放大器(FRA)第11-12页
   ·放大光纤的研究进展第12-14页
     ·掺杂稀土元素光纤第12页
     ·光子晶体光纤第12-13页
     ·纳米材料光纤第13-14页
   ·本文的主要内容及研究意义第14-15页
 参考文献第15-17页
第二章 掺杂纳米级InP内包层光纤的研制第17-32页
   ·InP材料的性质第17-20页
     ·纳米级InP的晶体结构第17-18页
     ·纳米级InP的能带第18-19页
     ·纳米级InP的光吸收特性第19-20页
   ·纳米微粒制备方法概述第20-24页
     ·低压气体中蒸发法第20-21页
     ·溅射法第21页
     ·微乳液法(反相胶束法)第21-22页
     ·溶胶-凝胶法(胶体化学法)第22-23页
     ·化学气相沉积法第23-24页
   ·光纤预制棒的制作工艺第24-27页
     ·光纤预制棒芯棒制造技术第24-26页
     ·光纤预制棒外包层制造技术第26-27页
   ·掺杂纳米级InP内包层光纤的拉制第27-29页
     ·预制棒制作第27-28页
     ·掺纳米级InP内包层光纤拉丝过程第28-29页
   ·本章小结第29-30页
 参考文献第30-32页
第三章 掺杂纳米级InP内包层光纤的光波导特性第32-47页
   ·掺杂纳米级InP内包层光纤的结构第32页
   ·掺杂纳米级InP内包层光纤的波导分析第32-39页
     ·阶跃光纤传输条件第32-33页
     ·利用Maxwell方程分析光纤的基本模型第33-38页
     ·比较分析掺杂与不掺杂光纤的场分布第38-39页
   ·量子尺寸效应在纳米薄膜放大光纤中的应用第39-40页
   ·掺杂纳米级InP光纤的放大机理第40-44页
     ·引言第40-41页
     ·放大光纤中载流子的运动模型第41-42页
     ·速率方程与放大特性第42-44页
   ·本章小结第44-45页
 参考文献第45-47页
第四章 掺杂纳米级InP内包层光纤的实验测试第47-58页
   ·光纤损耗因素的分析第47-49页
     ·固有损耗第47-48页
     ·附加损耗第48页
     ·光纤损耗的分析第48-49页
   ·测量光纤的损耗的理论和方法第49-52页
     ·光纤损耗的理论计分析第49-50页
     ·测量光纤损耗的方法第50-52页
   ·掺杂纳米级InP内包层光纤的传输损耗测试第52-53页
   ·掺杂纳米级InP内包层光纤的增益测试第53-55页
   ·本章小结第55-56页
 参考文献第56-58页
第五章 掺杂纳米级InP内包层光纤的应用前景与展望第58-66页
   ·光纤放大器第58-59页
   ·非线性光学应用领域第59-62页
     ·光孤子领域第60-61页
     ·超连续谱第61-62页
   ·展望第62页
   ·本章小结第62-63页
 参考文献第63-66页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第66-67页
致谢第67页

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