微光纤器件非线性光学效应研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-47页 |
1.1 非线性光纤光学概述 | 第13-21页 |
1.1.1 光纤的非线性光学特性 | 第13-15页 |
1.1.2 光纤中的非线性光学效应 | 第15-21页 |
1.2 微光纤概述 | 第21-33页 |
1.2.1 微光纤的模式特性 | 第22-27页 |
1.2.2 微光纤的基本性质 | 第27-30页 |
1.2.3 微光纤的主要应用 | 第30-33页 |
1.3 微光纤非线性光学效应研究进展 | 第33-34页 |
1.4 论文结构和内容介绍 | 第34-36页 |
参考文献 | 第36-47页 |
第二章 微光纤实验制备方法 | 第47-63页 |
2.1 背景介绍 | 第47页 |
2.2 常用制备方法 | 第47-50页 |
2.3 加热拉制法理论基础 | 第50-56页 |
2.4 加热拉制系统的实现 | 第56-60页 |
2.5 本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第三章 微光纤表面二次谐波效应研究 | 第63-79页 |
3.1 背景介绍 | 第63-64页 |
3.2 微光纤表面二次谐波理论 | 第64-70页 |
3.2.1 相位匹配条件 | 第64-67页 |
3.2.2 耦合波方程 | 第67-70页 |
3.3 微结构增强表面二次谐波效应研究 | 第70-75页 |
3.3.1 槽型微光纤的主要特性 | 第70-71页 |
3.3.2 槽型微光纤倍频效率研究 | 第71-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
第四章 微光纤布里渊散射效应研究 | 第79-107页 |
4.1 背景介绍 | 第79-80页 |
4.2 微光纤布里渊散射研究现状 | 第80-82页 |
4.3 微光纤布里渊散射理论研究 | 第82-94页 |
4.3.1 弹光效应 | 第82-84页 |
4.3.2 受激散射的主要驱动力 | 第84-89页 |
4.3.3 微光纤中的声波模式 | 第89-91页 |
4.3.4 布里渊耦合系数 | 第91-92页 |
4.3.5 相位匹配条件 | 第92-94页 |
4.4 微光纤背向布里渊散射实验研究 | 第94-101页 |
4.4.1 样品制备 | 第94-95页 |
4.4.2 背向布里渊散射探测系统 | 第95-97页 |
4.4.3 微光纤背向布里渊散射谱的形成与演化 | 第97-98页 |
4.4.4 布里渊散射信号的空间分布 | 第98-99页 |
4.4.5 微光纤布里渊散射的应变传感特性 | 第99-101页 |
4.5 本章小结 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
第五章 微光纤布拉格光栅非线性光学效应研究 | 第107-139页 |
5.1 背景介绍 | 第107页 |
5.2 光纤光栅理论 | 第107-115页 |
5.3 微光纤布拉格光栅的制备 | 第115-122页 |
5.3.1 主要制备方法 | 第115-118页 |
5.3.2 聚焦离子束刻蚀法制备微光纤布拉格光栅 | 第118-122页 |
5.4 微光纤布拉格光栅力学传感特性研究 | 第122-126页 |
5.4.1 微光纤布拉格光栅的基本传感特性 | 第122-124页 |
5.4.2 微光纤布拉格光栅高灵敏度拉力传感 | 第124-126页 |
5.5 微光纤布拉格光栅非线性光学效应研究 | 第126-133页 |
5.5.1 非线性耦合模方程 | 第127-130页 |
5.5.2 光致应变主导的非线性全光调控效应 | 第130-133页 |
5.6 本章小结 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-139页 |
第六章 总结与展望 | 第139-141页 |
攻读博士期间学术成果 | 第141-145页 |
致谢 | 第145-146页 |