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 |