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基于液芯光纤的可编程热致长周期光纤光栅

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-8页
缩略语对照表第18-19页
第一章 绪论第19-37页
    引言第19页
    1.1 LPFG研究背景第19-24页
        1.1.1 传统LPFG制备方法第21-23页
        1.1.2 LPFG的主要应用第23-24页
    1.2 动态LPFG研究现状第24-33页
        1.2.1 动态LPFG的主要实现技术第25-30页
        1.2.2 混合材料光纤对于可调谐性的实现意义第30-33页
    1.3 可编程TI-LPFG的研究意义第33-35页
    1.4 本论文结构安排第35-37页
第二章 用于热致长周期光纤光栅的液芯光纤制备研究第37-63页
    引言第37-38页
    2.1 LCOF的研究现状第38-46页
        2.1.1 LCOF历史及研究意义第38-40页
        2.1.2 LCOF主要应用第40-46页
    2.2 基于光纤耦合的LCOF制备方法第46-48页
    2.3 本文所提出的LCOF制备方法第48-61页
        2.3.1 LCOF纤芯材料的选择第49-54页
        2.3.2 LCOF的制备流程第54-60页
        2.3.3 LCOF的传输特性第60-61页
    2.4 本章小节第61-63页
第三章 可编程热致长周期光纤光栅的实现第63-79页
    引言第63页
    3.1 温度在光学器件中的意义第63-65页
    3.2 动态热致光纤器件实现原理第65-67页
    3.3 基于LCOF的可编程长通滤波器第67-71页
    3.4 动态TI-LPFG实现第71-76页
        3.4.1 传统LPFG的局限第71-72页
        3.4.2 在LCOF上实现动态TI-LPFG第72-73页
        3.4.3 TI-LPFG的调谐速度第73-76页
        3.4.4 TI-LPFG的偏振特性第76页
    3.5 本章小节第76-79页
第四章 可编程热致长周期光纤光栅的数字控制第79-103页
    引言第79页
    4.1 可编程LPFG的研究意义第79-82页
        4.1.1 动态可调谐光学器件的应用需求第79-80页
        4.1.2 可重复配置LPFG研究现状第80-82页
    4.2 TI-LPFG的编程控制第82-101页
        4.2.1 周期调谐第82-88页
        4.2.2 调制深度调谐第88-92页
        4.2.3 长度调谐第92页
        4.2.4 占空比调谐第92-95页
        4.2.5 温度调谐第95-101页
    4.3 本章小节第101-103页
第五章 可编程热致长周期光纤光栅的拓展与应用第103-119页
    引言第103-104页
    5.1 相移可编程TI-LPFG第104-113页
        5.1.1 PS-LPFG的研究现状第104-106页
        5.1.2 PS-LPFG理论分析方法第106-108页
        5.1.3 相移可编程TI-LPFG实验第108-113页
    5.2 基于可编程TI-LPFG的动态光纤干涉仪第113-118页
        5.2.1 光纤干涉仪的研究现状第113-116页
        5.2.2 可编程光纤干涉仪的实现第116-118页
    5.3 本章小节第118-119页
第六章 总结和未来展望第119-123页
    6.1 总结第119-120页
    6.2 展望第120-123页
        6.2.1 光纤波导结构的创新第121-122页
        6.2.2 更高自由度的数字编程第122页
        6.2.3 更小的器件封装以及更低的功率消耗第122页
        6.2.4 液体之外其他材料的拓展第122页
        6.2.5 其他形式混合材料波导结构第122-123页
附录A 部分代码实例第123-129页
附录B 液芯光纤内模式及其耦合的计算第129-139页
    B.1 光纤模式的计算第129-135页
        B.1.1 光纤纤芯模式第130-131页
        B.1.2 光纤包层模式第131-134页
        B.1.3 模式之间的耦合系数第134-135页
    B.2 光纤内模式耦合机理第135-139页
        B.2.1 光纤光栅辅助下模式耦合第135-139页
附录C 基于光纤光栅模式耦合的传感技术研究第139-147页
    C.1 基于包层模式后向耦合的光纤传感结构第139-144页
    C.2 基于FBG与光纤内干涉仪双参数测量第144-147页
参考文献第147-187页
致谢第187-189页
攻读学位期间发表的学术论文第189-191页
攻读学位期间申请的专利第191-193页
攻读学位期间参与的项目第193-195页

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