1前言 | 第1-21页 |
·选题的科学依据和意义 | 第10-11页 |
·放大器的基本原理与掺铒基体材料的选择 | 第11-12页 |
·国内外研究现状 | 第12-16页 |
·掺Er~(3+) Al_2O_3薄膜材料的制备 | 第12-14页 |
·掺Er~(3+)Al_2O_3和Yb~(3+)共掺Al_2O_3波导放大器的研究现状 | 第14-15页 |
·有限元用于波导放大器的研究 | 第15-16页 |
·本论文的内容 | 第16-18页 |
参考文献 | 第18-21页 |
2泵浦波长的选择 | 第21-38页 |
·铒离子的能级结构 | 第21-22页 |
·能级转换效应 | 第22-24页 |
·辐射与无辐射跃迁速率 | 第24-25页 |
·泵浦波长的选择 | 第25-36页 |
·三种波长泵浦的速率方程(1.48μm、0.98μm、0.82μm) | 第26-29页 |
·掺Er~(3+)Al_2O_3样品的荧光特性、反转数及泵浦效率结果分析 | 第29-35页 |
·激发态吸收和合作上转换对反转粒子数的影响 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-38页 |
3Yb~(3+)-Er~(3+)共掺Al_2O_3薄膜光学特性分析 | 第38-49页 |
·Yb~(3+)-Er~(3+)能量转换机制 | 第38-40页 |
·Yb~(3+)-Er~(3+)能量传递系数 | 第40-41页 |
·Yb~(3+)-Er~(3+)共掺系统的速率方程 | 第41-43页 |
·Yb~(3+)-Er~(3+)共掺Al_2O_3薄膜的荧光特性和反转数分析 | 第43-47页 |
·荧光强度和反转数随镱铒浓度的关系及镱铒浓度优化 | 第43-47页 |
·荧光强度和反转数随泵浦强度的关系 | 第47页 |
·小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-49页 |
4波导模式和场分布的有限元计算 | 第49-66页 |
·波导传输的电磁场理论 | 第49-51页 |
·电磁场的有限元分析理论 | 第51-56页 |
·有限元理论 | 第51-54页 |
·网格的划分 | 第54-56页 |
·脊波导有限元模型的建立与计算结果 | 第56-63页 |
·建模 | 第56-57页 |
·脊波导传播常数的计算结果 | 第57-60页 |
·脊波导场分布的计算结果 | 第60-61页 |
·不同几何结构波导的模场比较 | 第61-63页 |
·伪模的剔除 | 第63-64页 |
·小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |
5光纤-光波导耦合及多模光强分布 | 第66-77页 |
·特征模展开及耦合效率 | 第66-68页 |
·F-W耦合效率的计算结果 | 第68-72页 |
·单模光纤的场分布 | 第68-69页 |
·纤芯半径对F-W耦合效率的影响 | 第69-70页 |
·横向偏移对F-W耦合效率的影响 | 第70-72页 |
·模激发系数与归一化光强的计算结果 | 第72-76页 |
·模激发系数与归一化光强表达式 | 第72-73页 |
·F-W耦合对模激发系数的影响 | 第73-75页 |
·信号光和泵浦光的归一化光强分布 | 第75-76页 |
·小结 | 第76页 |
参考文献 | 第76-77页 |
6掺Er及Er-Yb共掺Al_2O_3光波导放大器的综合理论模型 | 第77-100页 |
·受激跃迁速率的修正 | 第77-78页 |
·传输方程 | 第78-80页 |
·波导放大器的增益特性 | 第80-90页 |
·EDAWA和YEDAWA泵浦效率的比较 | 第80-82页 |
·放大器的多参量优化 | 第82-85页 |
·放大器的偏振特性 | 第85-86页 |
·EDAWA和YEDAWA的噪声特性 | 第86-90页 |
·耦合对增益的影响 | 第90-92页 |
·刻蚀的影响 | 第92-94页 |
·SiO_2/Si基Yb-Er共掺Al_2O_3光波导放大器 | 第94-98页 |
·Yb-Er共掺Al_2O_3光波导放大器的制作 | 第94-95页 |
·放大器增益的测量结果与理论模拟 | 第95-98页 |
·小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-100页 |
7总结与展望 | 第100-102页 |
附录1论文创新点摘要 | 第102-103页 |
附录2攻读博士期间发表论文目录 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-105页 |