掺镱光子晶体光纤锁模激光器及放大器的研究的任务书.docx
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掺镱光子晶体光纤锁模激光器及放大器的研究的任务书任务书一、研究背景随着光通信和光学传感技术的发展,高性能光子晶体光纤已成为关键的研究领域之一。其中,掺镱光子晶体光纤锁模激光器及放大器有着广泛的应用前景,在光通信、生物医学等领域中有着重要的应用。本课题将研究掺镱光子晶体光纤锁模激光器的设计与制备,以及与掺镱光子晶体光纤锁模激光器相匹配的掺镱光子晶体光纤放大器的实现。二、研究任务1.研究掺镱光子晶体光纤锁模激光器的设计与制备(1)掌握光子晶体光纤的基础理论,理解其在光通信中的应用;(2)设计出掺镱光子晶体光纤
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掺镱锁模光纤激光器及光纤放大系统研究的开题报告一、选题背景近年来,随着信息技术的发展和人们生活品质的提高,对于高速、大数据传输的需求不断增加。光通信作为一种最有潜力的高速、大容量信息传输方式,受到了广泛关注,并得到了快速发展。其中,光纤激光器及光纤放大系统是光通信中最关键的部分之一。掺镱锁模光纤激光器及光纤放大系统具有稳定性好、可靠性高、性能优异等优点,因此在光通信领域已经得到了广泛应用和研究。然而,目前这一领域仍然面临着许多挑战,如如何提高系统的输出功率和实现更高的信噪比等,因此对掺镱锁模光纤激光器及光
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低非线性掺镱双包层光子晶体光纤的设计与制备的任务书.docx
低非线性掺镱双包层光子晶体光纤的设计与制备的任务书任务书一、任务背景光子晶体光纤(PhotonicCrystalFiber,PCF)是一种新型光传输介质,具有很多优良的特性,例如宽带、低损耗、高非线性等等。近年来,PCF得到了广泛的关注和研究,并在光通信、光传感、光学成像、生物医学领域等方面得到了广泛的应用。其中,掺杂特殊材料的PCF板块被广泛应用于拉曼放大器、光放大器和光调制器等设备中。掺杂特殊材料可以大大提高PCF的非线性效应,但同时也会引入额外的光学损耗,因此需要采用适当的掺杂方式和材料来改进。其中