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高双折射光子晶体光纤偏振器件的优化设计及性能分析

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

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