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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

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