摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 光子晶体光纤简介 | 第11-15页 |
1.1.1 光子晶体光纤的概念 | 第11-12页 |
1.1.2 光子晶体光纤的制备方法 | 第12-15页 |
1.2 光子晶体光纤的特性 | 第15-18页 |
1.2.1 无尽单模传输特性 | 第15-16页 |
1.2.2 色散可调节特性 | 第16-17页 |
1.2.3 高双折射特性 | 第17-18页 |
1.2.4 高非线性特性 | 第18页 |
1.3 高双折射光子晶体光纤的研究进展 | 第18-20页 |
1.4 高双折射光子晶体光纤偏振耦合器件的研究进展 | 第20-25页 |
1.4.1 光子晶体光纤偏振滤波器的研究进展 | 第21-22页 |
1.4.2 光子晶体光纤偏振分束器的研究进展 | 第22-25页 |
1.5 论文的主要工作 | 第25-26页 |
第2章 光子晶体光纤的理论研究基础和数值模拟方法 | 第26-37页 |
2.1 电磁场理论 | 第26-30页 |
2.1.1 麦克斯韦方程组 | 第26-27页 |
2.1.2 光纤中的传播模式 | 第27-29页 |
2.1.3 单模条件 | 第29-30页 |
2.2 数值研究方法 | 第30-32页 |
2.2.1 有限元法 | 第30-31页 |
2.2.2 边界条件 | 第31-32页 |
2.3 模式耦合理论 | 第32-36页 |
2.3.1 耦合模方程 | 第32-33页 |
2.3.2 强耦合与弱耦合 | 第33-35页 |
2.3.3 周期性耦合 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第3章 金填充光子晶体光纤偏振滤波器 | 第37-61页 |
3.1 偏振滤波器的基础理论 | 第37-39页 |
3.2 气孔菱形排列的单芯光子晶体光纤偏振滤波器 | 第39-48页 |
3.2.1 气孔菱形排列的单芯光子晶体光纤结构设计 | 第39-44页 |
3.2.2 1550nm偏振滤波器的优化设计 | 第44-46页 |
3.2.3 1550nm偏振滤波器的性能分析 | 第46-48页 |
3.3 气孔正方形排列的单芯光子晶体光纤偏振滤波器 | 第48-59页 |
3.3.1 气孔正方形排列的单芯光子晶体光纤结构设计 | 第49-54页 |
3.3.2 1550nm偏振滤波器的优化设计与性能分析 | 第54-57页 |
3.3.3 1310nm偏振滤波器的优化设计与性能分析 | 第57-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 金填充的光子晶体光纤偏振分束器 | 第61-78页 |
4.1 偏振分束器的基础理论 | 第61-62页 |
4.2 气孔菱形排列的双芯光子晶体光纤宽带偏振分束器 | 第62-71页 |
4.2.1 气孔菱形排列的双芯光子晶体光纤结构设计 | 第62-65页 |
4.2.2 1550nm偏振分束器的优化设计 | 第65-66页 |
4.2.3 1550nm偏振分束器的性能分析 | 第66-71页 |
4.3 D型金层填充的光子晶体光纤窄带偏振分束器 | 第71-76页 |
4.3.1 D型金层填充的光子晶体光纤结构设计 | 第71-75页 |
4.3.2 1310nm分束器的优化设计与性能分析 | 第75-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 矩型双芯光子晶体光纤偏振分束器 | 第78-96页 |
5.1 偏振分束器的插入损耗 | 第78页 |
5.2 矩型金层填充双芯光子晶体光纤偏振分束器 | 第78-83页 |
5.2.1 矩型金层填充双芯光子晶体光纤结构设计 | 第78-79页 |
5.2.2 1550nm偏振分束器的优化设计 | 第79-82页 |
5.2.3 1550nm偏振分束器的性能分析 | 第82-83页 |
5.3 矩型椭圆气孔双芯光子晶体光纤1550nm偏振分束器 | 第83-90页 |
5.3.1 矩型椭圆气孔双芯光子晶体光纤结构设计 | 第84-85页 |
5.3.2 1550nm偏振分束器的优化设计 | 第85-88页 |
5.3.3 1550nm偏振分束器的性能分析 | 第88-90页 |
5.4 矩型椭圆气孔双芯光子晶体光纤1310nm偏振分束器 | 第90-95页 |
5.4.1 椭圆孔短轴长度调制耦合长度比 | 第91页 |
5.4.2 1310nm偏振分束器的性能分析 | 第91-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-96页 |
结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-108页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109页 |