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光子晶体光纤及其功能型器件的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-35页
   ·光子晶体光纤第11-33页
     ·光子晶体和光子带隙理论第11-13页
     ·光子晶体光纤的出现和发展概况第13-15页
     ·理论分析方法第15-20页
     ·折射率传导光子晶体光纤的特性第20-28页
     ·光子带隙光纤的特性第28-29页
     ·光子晶体光纤在光电子器件方面的应用第29-33页
   ·选题意义,研究内容及创新点第33-35页
第二章 光子晶体光纤的数值分析方法第35-44页
   ·平面波展开法第35-38页
     ·周期介电结构中的麦克斯韦方程第35-37页
     ·超元胞近似第37-38页
     ·比例定律第38页
   ·有限单元法第38-43页
     ·磁场波动方程的泛函公式第38-39页
     ·三角形边单元第39-41页
     ·有限单元离散第41-42页
     ·PML 边界条件第42-43页
   ·小结第43-44页
第三章 光子晶体光纤传导性质的研究第44-74页
   ·光子晶体包层的能带结构第44-51页
     ·概述第44-45页
     ·三角形栅格空气孔结构第45-49页
     ·蜂窝形栅格空气孔结构第49-50页
     ·三角形栅格空气孔填充高折射率材料结构第50-51页
   ·光子晶体光纤的传导机制第51-53页
   ·光子晶体光纤的传导性质的研究第53-56页
     ·波导色散第53-55页
     ·有效模场面积和泄漏损耗第55-56页
   ·光子带隙光纤的表面模式研究第56-62页
     ·背景第56-57页
     ·光纤结构和数值方法第57-58页
     ·光子带隙光纤中的缺陷模式第58-60页
     ·空气纤芯截面对缺陷模式的影响第60-62页
   ·高双折射光子晶体光纤的性质第62-73页
     ·背景第62-63页
     ·光纤结构和理论模型第63-65页
     ·高双折射光子晶体光纤的相双折射和群双折射第65-68页
     ·应力导致高双折射光子晶体光纤的温度特性第68-70页
     ·侧向压力对几何导致高双折射光子晶体光纤的影响第70-73页
   ·小结第73-74页
第四章 光子晶体光纤光栅第74-83页
   ·光子晶体光纤与普通光纤的熔接第74-77页
     ·概述第74页
     ·熔接实验第74-76页
     ·模场失配造成的熔接损耗第76-77页
   ·光子晶体光纤光栅的写制第77-79页
   ·光子晶体光纤光栅的数值模拟第79-82页
     ·光栅的谐振原理第79页
     ·数值模拟与讨论第79-82页
   ·小结第82-83页
第五章 光子晶体光纤功能器件的设计第83-120页
   ·新型双芯空气传导光子带隙光纤耦合器第83-91页
     ·背景第83-84页
     ·光子带隙光纤耦合器结构与数值模型第84-85页
     ·双芯光子带隙光纤的耦合特性第85-89页
     ·双芯光子带隙光纤的应用第89-91页
   ·基于高折射率材料填充的光子带隙光纤可调器件第91-98页
     ·背景第91-92页
     ·填充高折射率材料光子带隙光纤的传导特性第92-96页
     ·1550nm 可调衰减器的设计第96-98页
   ·光子晶体光纤掺铒放大器第98-105页
     ·背景第98页
     ·光纤结构和数值方法第98-103页
     ·光纤的传导特性和交叠积分第103-104页
     ·增益和噪声性能第104-105页
   ·双包层光子晶体光纤掺镱激光器第105-114页
     ·背景第105-106页
     ·理论研究第106-108页
     ·数值模拟第108-113页
     ·实验研究第113-114页
   ·基于光子晶体光纤拉曼放大器第114-118页
     ·背景第114页
     ·理论模型第114-116页
     ·数值分析第116-118页
   ·小结第118-120页
第六章 总结与展望第120-122页
参考文献第122-131页
攻读博士期间发表及待发表的学术文章第131-133页
致谢第133页

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