本书首先介绍了半导体量子点、光纤以及量子点掺杂光纤的基本概念、基本原理、研究意义、研究现状以及在各个领域的应用。其次,利用胶体化学法合成PbSe 量子点并对其进行表征,然后将其灌装到空芯光纤中制作成量子点掺杂的液芯光纤,搭建实验光路,得到光纤末端出射光谱(光谱的峰值强度和峰值位置)随不同光纤参数、溶剂以及外界温度的变化情况。同时,建立理论模型,通过matlab软件模拟出光纤末端的出射光谱,及其强度和峰值位置随着上述参数的变化情况。通过理论与实验的对比分析得到光谱的变化趋势,并且详细解释了这些变化产生的原因。此外,研究了多激子态的产生及超短脉冲激发对于光纤中的光学增益的影响。最后,为了提高量子点光纤的发光强度,分别研究了以具有更高稳定性的PbSe/CdSe核壳量子点作为光纤掺杂剂时的光纤发光性质,和以具有更大斯托克斯位移和更长荧光寿命的CuInS2/ZnS核壳量子点作为光纤掺杂剂时的光纤发光性质。