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基于CdSe/ZnS量子点掺杂的光纤及其增益特性

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-11页
第一章 绪论第11-35页
   ·半导体中的微结构和超晶格第11-25页
     ·半导体中的尺寸量子化和低维电子气第11-13页
     ·方形量子阱第13-19页
     ·二维电子气第19-21页
     ·量子线量子点低维电子气第21-25页
   ·量子点的光学性质第25-28页
     ·量子点的特殊性质简介第25-26页
     ·量子点的光学特性第26-28页
   ·CdSe/ZnS 量子点的制备及应用第28-31页
     ·量子点的制备第29-30页
     ·量子点的修饰第30-31页
   ·量子点光纤激光器和放大器的发展第31-33页
     ·量子点激光器第31-32页
     ·量子点光纤放大器第32-33页
   ·本论文的选题思路及主要内容第33-35页
     ·本论文的选题思路第33-34页
     ·本论文的主要内容第34-35页
第二章 CdSe/ZnS 量子点特性及量子点光纤制备第35-45页
   ·CdSe/ZnS 量子点简介第35-39页
   ·CdSe/ZnS 量子点的表征及结果第39-41页
     ·CdSe/ZnS 量子点的SEM 结果第39-40页
     ·CdSe/ZnS 量子点的TEM 图第40-41页
   ·量子点掺杂光纤的制备第41-45页
     ·量子点掺杂光纤的固态法制备第41-42页
     ·量子点掺杂光纤的液态法灌装第42-43页
     ·量子点掺杂光纤的封装方法第43-45页
第三章 不同本底掺杂光纤 PL 光谱特性研究第45-54页
   ·实验的目的和意义第45-46页
   ·实验第46-47页
     ·量子点掺杂光纤的制备第46页
     ·掺杂光纤 PL 谱的测量第46-47页
   ·实验结果与讨论第47-53页
     ·PL 峰值波长与光纤掺杂浓度和长度关系第48-50页
     ·不同纤芯本底情况下的 PL 峰值波长的红移第50-53页
   ·结论第53-54页
第四章 以 UV 胶为本底的量子点光纤光谱特性研究第54-66页
   ·实验的目的和意义第54-55页
   ·实验装置与原理第55-56页
     ·量子点掺杂光纤的制备第55页
     ·掺杂光纤 PL 谱的测量第55-56页
   ·实验结果与讨论第56-64页
     ·掺杂光纤对泵浦光的吸收第58-59页
     ·PL 峰值强度与掺杂光纤长度和浓度关系第59-62页
     ·PL 峰值波长与掺杂光纤浓度和长度关系第62-64页
   ·结论第64-66页
第五章 量子点光纤放大器的初步研究第66-74页
   ·实验的研究目的和意义第66页
   ·CdSe/ZnS 量子点掺杂光纤光学增益的测量第66-68页
     ·实验装置与原理第66-67页
     ·增益的测量第67-68页
   ·实验结果与分析第68-73页
     ·信号光增益与掺杂光纤长度的关系第70-71页
     ·信号光增益和掺杂浓度的关系第71-72页
     ·不同信号波长情况下的光学增益第72-73页
   ·结论第73-74页
第六章 总结与展望第74-76页
   ·全文总结第74页
   ·研究与展望第74-76页
参考文献第76-81页
致谢第81-82页
攻读硕士学位期间发表的论文第82页

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