摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 光子晶体光纤 | 第9-16页 |
1.1.1 光子晶体光纤的发展 | 第9-10页 |
1.1.2 光子晶体光纤的分类 | 第10-11页 |
1.1.3 光子晶体光纤的制备 | 第11-12页 |
1.1.4 光子晶体光纤的特性研究 | 第12-15页 |
1.1.5 光子晶体光纤的应用 | 第15-16页 |
1.2 光子晶体光纤传感器 | 第16-18页 |
1.2.1 光子晶体光纤传感器的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 光子晶体光纤传感器的分类 | 第17-18页 |
1.3 主要研究目的和内容 | 第18-20页 |
1.3.1 本文主要研究目的 | 第18页 |
1.3.2 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 光子晶体光纤理论研究方法 | 第20-31页 |
2.1 光子晶体光纤的数值计算方法 | 第20-25页 |
2.1.1 有效折射率法(effective index model,EIM ) | 第20-21页 |
2.1.2 平面波展开法(plane wave method,PWM) | 第21-22页 |
2.1.3 局部函数法(galerkin method,GM) | 第22页 |
2.1.4 时域有限差分法(finite difference time method,FDTD) | 第22-24页 |
2.1.5 有限元方法(finite element method,FEM) | 第24-25页 |
2.2 多极法和有限元法 | 第25-28页 |
2.2.1 多极法 | 第25-28页 |
2.2.2 有限元法 | 第28页 |
2.3 用于分析PCF传输特性的软件介绍 | 第28-29页 |
2.3.1 COMSOL简介 | 第28-29页 |
2.3.2 MATLAB简介 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 正九边形光子晶体光纤的双折射及损耗研究 | 第31-40页 |
3.1 正九边形光子晶体光纤的模型结构 | 第31页 |
3.2 光子晶体光纤参数的定义 | 第31-33页 |
3.3 正九边形光子晶体光纤的特性研究 | 第33-36页 |
3.3.1 PCF模式双折射特性的分析 | 第33-34页 |
3.3.2 PCF限制损耗特性的分析 | 第34-35页 |
3.3.3 PCF模场特性的分析 | 第35-36页 |
3.4 正九边形光子晶体光纤的温度传感特性研究 | 第36-39页 |
3.4.1 温度对有效折射率差的影响 | 第36-37页 |
3.4.2 温度对限制损耗的影响 | 第37-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 基于NaCl溶液填充的高双折射光子晶体光纤 | 第40-47页 |
4.1 光子晶体光纤不同填充方式 | 第40-41页 |
4.2 温度对填充NaCl溶液的光子晶体光纤的影响 | 第41-43页 |
4.2.1 温度对热敏材料折射率的影响 | 第41页 |
4.2.2 温度对填充NaCl溶液的PCF双折射的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 温度对填充NaCl溶液的PCF限制损耗的影响 | 第42-43页 |
4.3 内包层填充NaCl溶液的PCF特性研究 | 第43-46页 |
4.3.1 填充NaCl溶液对PCF有效折射率的研究 | 第43-44页 |
4.3.2 填充NaCl溶液对PCF限制损耗的研究 | 第44-45页 |
4.3.3 填充NaCl溶液对PCF双折射的研究 | 第45-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 基于SMF-PCF-SMF MZI制作温度传感器 | 第47-53页 |
5.1 光子晶体光纤MZI | 第47-48页 |
5.1.1 光子晶体光纤MZI的研究现状 | 第47-48页 |
5.1.2 锥形熔接光子晶体光纤MZI的基本原理 | 第48页 |
5.2 锥形SMF-PCF-SMF MZI温度传感器 | 第48-52页 |
5.2.1 锥形SMF-PCF-SMF MZI的结构模型 | 第49-50页 |
5.2.2 锥形SMF-PCF-SMF MZI温度传感特性研究 | 第50-52页 |
5.3 本章小结 | 第52-53页 |
第六章 总结与展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
附录 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |