摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
第一节 光纤发展历程概述 | 第13-16页 |
第二节 非对称光纤及其应用 | 第16-22页 |
·光纤的非对称性分析 | 第16-18页 |
·非对称光纤及其应用 | 第18-22页 |
第三节 光纤光栅发展历程概述 | 第22-24页 |
第四节 非对称光纤光栅及其应用 | 第24-29页 |
·光纤光栅的非对称性分析 | 第24-26页 |
·非对称光纤光栅及其应用 | 第26-29页 |
第五节 论文主要内容和创新点 | 第29-31页 |
·论文主要内容 | 第29-30页 |
·论文主要创新点 | 第30-31页 |
第二章 多重非对称光纤与光纤光栅理论分析方法 | 第31-46页 |
第一节 多重非对称光纤的理论分析方法 | 第31-40页 |
·微结构光纤常用数值分析方法概述 | 第31-32页 |
·有限单元法 | 第32-38页 |
·磁场波动方程的泛函形式 | 第32页 |
·三角形边单元 | 第32-34页 |
·有限单元离散 | 第34-37页 |
·完美匹配层边界条件 | 第37-38页 |
·有限差分光束传播法 | 第38-40页 |
第二节 多重非对称光纤光栅常用理论分析方法 | 第40-45页 |
·耦合模分析法 | 第40-41页 |
·传输矩阵法 | 第41-42页 |
·倾斜光纤光栅理论分析方法 | 第42-45页 |
第三节 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 非对称性对光纤导光特性影响的分析 | 第46-65页 |
第一节 光纤横截面上纤芯非对称对光纤导光特性的影响 | 第46-52页 |
·纤芯紧邻空气孔直径大小对光纤导光特性的影响 | 第46-49页 |
·多空气柱缺失对光纤导光特性的影响 | 第49-50页 |
·纤芯紧邻空气孔的位置对光纤导光特性的影响 | 第50-51页 |
·纤芯折射率非对称分布对光纤导光特性的影响 | 第51-52页 |
第二节 光纤横截面上包层非对称对光纤导光特性的影响 | 第52-56页 |
·包层中局部空气孔直径改变对光纤导光特性的影响 | 第52-55页 |
·光纤光栅横截面上包层非对称对光纤导光特性的影响 | 第55-56页 |
第三节 光纤轴向非对称对光纤导光特性的影响 | 第56-61页 |
·横截面非对称、纵向对称光纤的导光特性 | 第56-58页 |
·双芯直径相同时光纤的导光特性 | 第56-57页 |
·双芯直径不同时光纤的导光特性 | 第57-58页 |
·横截面非对称、纵向非对称光纤的导光特性 | 第58-61页 |
·纵向几何非对称对光纤导光特性的影响 | 第58-60页 |
·纵向折射率非对称对光纤导光特性的影响 | 第60-61页 |
第四节 非对称区域填充对微结构光纤导光特性的影响 | 第61-64页 |
第五节 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 多重非对称光纤的理论模拟和分析 | 第65-97页 |
第一节 单偏振单模光子晶体光纤的设计与分析 | 第65-84页 |
·新型双波段单偏振单模光子晶体光纤的设计 | 第65-68页 |
·宽带单偏振单模光子晶体光纤的设计 | 第68-84页 |
·光纤结构与工作原理 | 第68-69页 |
·模拟结果与分析 | 第69-70页 |
·考虑空气孔直径变化时的理论分析 | 第70-84页 |
第二节 双波段正交单偏振单模光子晶体光纤 | 第84-88页 |
第三节 基于多重非对称光纤的可调谐耦合器 | 第88-93页 |
第四节 基于多重非对称光敏光纤的耦合器 | 第93-95页 |
第五节 本章小结 | 第95-97页 |
第五章 多重非对称光纤光栅的传感特性及应用 | 第97-112页 |
第一节 空间交错型多重非对称光纤光栅的弯曲特性及应用 | 第97-105页 |
·光纤与光纤光栅弯曲传感器研究现状 | 第97-99页 |
·空间正交级联长周期光纤光栅的实验装置及光谱特性 | 第99-101页 |
·空间正交级联长周期光纤光栅的弯曲传感特性 | 第101-104页 |
·三维传感坐标系 | 第104-105页 |
第二节 多重非对称光纤光栅的潜在应用探索 | 第105-111页 |
·在常规单模光纤上写制的多重非对称光纤光栅的特性及应用 | 第105-108页 |
·基于多芯和光子晶体光纤的多重非对称光纤光栅的潜在应用探索 | 第108-111页 |
第三节 本章小结 | 第111-112页 |
第六章 总结与展望 | 第112-115页 |
参考文献 | 第115-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第126-128页 |