论文目录 | |
摘要 | 第1-7
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Abstract | 第7-13
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英汉缩略语表 | 第13-15
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符号表 | 第15-20
页 |
图表目录 | 第20-24
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第1章 绪论 | 第24-60
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· 光子晶体光纤 | 第24-29
页 |
· 光子晶体光纤的导光机制 | 第25
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· 光子晶体光纤的制备 | 第25-29
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· 光子晶体光纤中非线性效应的应用研究进展 | 第29-47
页 |
· 光子晶体光纤中的自相位调制 | 第32-34
页 |
· 光子晶体光纤中的交叉相位调制 | 第34-36
页 |
· 光子晶体光纤中的四波混频 | 第36-41
页 |
· 光子晶体光纤中的受激拉曼散射 | 第41-44
页 |
· 光子晶体光纤中的受激布里渊散射 | 第44-47
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· 论文主要内容和章节安排 | 第47-51
页 |
· 论文主要内容 | 第48
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· 取得成果 | 第48-49
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· 章节安排 | 第49-51
页 |
· 本章小结 | 第51-60
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第2章 光纤中的三阶非线性效应 | 第60-104
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· 非线性光学的物理基础 | 第60-63
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· 光脉冲在光纤中的传输 | 第63-71
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· 光纤中光脉冲传输的基本方程 | 第64-69
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· 包含受激非弹性散射的光脉冲传输方程 | 第69-71
页 |
· 光纤中的相位调制 | 第71-75
页 |
· 光纤中的自相位调制 | 第71-73
页 |
· 光纤中的交叉相位调制 | 第73-75
页 |
· 光纤中的四波混频 | 第75-80
页 |
· 光纤中的受激拉曼散射 | 第80-82
页 |
· 光纤中的受激布里渊散射 | 第82-100
页 |
· 受激布里渊散射的物理过程 | 第82-84
页 |
· 布里渊增益系数 | 第84-86
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· 光纤中受激布里渊散射的耦合方程 | 第86-88
页 |
· 光纤中SBS增益特性的分析计算 | 第88-97
页 |
· 光纤中的布里渊阈值 | 第97-100
页 |
· 本章小结 | 第100-104
页 |
第3章 基于光纤布拉格光栅F-P腔的PCF双频布里渊激光器 | 第104-126
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· 光纤布拉格光栅F-P腔内受激布里渊散射理论模型建立 | 第104-107
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· 数值计算和讨论 | 第107-116
页 |
· 光纤布拉格光栅F-P腔的反射功率和透射功率 | 第110-112
页 |
· 光纤布拉格光栅F-P腔内泵浦波和一阶斯托克斯波的功率分布 | 第112-114
页 |
· F-P腔内PCF的SBS阈值与PCF长度的关系 | 第114-116
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· 基于光纤布拉格光栅F-P腔的PCF双频布里渊激光器 | 第116-124
页 |
· PCF双频布里渊激光器的实验装置与理论转换效率 | 第116-120
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· PCF双频布里渊激光器的输出功率与实验转换效率 | 第120-124
页 |
· 本章小结 | 第124-126
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第4章 基于PCF双频布里渊激光器的微波发生器 | 第126-144
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· 全光微波信号的产生 | 第126-127
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· 基于PCF双频布里渊激光器的微波发生器 | 第127-140
页 |
· PCF双频布里渊激光器应用于产生微波信号的原理 | 第127-129
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· 影响微波信号功率的因素 | 第129-134
页 |
· 9.78 GHz微波信号的产生 | 第134-140
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· 本章小结 | 第140-144
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第5章 基于光子晶体光纤中受激布里渊散射的光载波抑制 | 第144-162
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· 光纤链路传输微波信号系统中的微波信号调制原理 | 第144-147
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· 光纤环滤波的原理与分析 | 第147-153
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· 光载波滤波器的实验研究 | 第153-159
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· 本章小结 | 第159-162
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第6章 色散平坦光子晶体光纤中四波混频的研究 | 第162-180
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· 影响四波混频效率的因素 | 第162-163
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· 基于光子晶体光纤中四波混频的波长转换 | 第163-173
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· 单信号输入的波长转换 | 第165-169
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· 两路信号输入的波长转换 | 第169-173
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· 飞秒脉冲在光子晶体光纤中的四波混频实验研究 | 第173-176
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· 本章小结 | 第176-180
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第7章 总结与展望 | 第180-184
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致谢 | 第184-186
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攻读学位期间发表的学术论文 | 第186-188
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个人简历 | 第188-189
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