摘要 | 第9-10页 |
ABSTRACT | 第10页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-18页 |
1.3 本文主要内容和主要创新点 | 第18-20页 |
1.3.1 本文主要内容 | 第18页 |
1.3.2 本文创新点概述 | 第18-20页 |
第二章 全光固体分幅相机分幅原理 | 第20-32页 |
2.1 全光固体分幅相机原理 | 第20-21页 |
2.2 偏振分幅原理 | 第21-26页 |
2.3 角度分幅原理 | 第26-27页 |
2.4 波长分幅原理 | 第27-31页 |
2.4.1 光子晶体光纤简介 | 第27-30页 |
2.4.2 超连续谱的产生 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 基于光子晶体光纤的探针光时频展宽分析 | 第32-44页 |
3.1 有限元分析软件简介 | 第32-34页 |
3.1.1 光子晶体光纤数值模拟实现的步骤 | 第32-33页 |
3.1.2 利用有限元软件模拟光子晶体光纤实现过程 | 第33-34页 |
3.2 光子晶体光纤色散和有效模场面积的求解 | 第34-37页 |
3.2.1 光子晶体光纤的有效折射率 | 第34-35页 |
3.2.2 光子晶体光纤中色散的模拟 | 第35-37页 |
3.2.3 有效模场面积的模拟 | 第37页 |
3.3 超连续谱的模拟 | 第37-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 基于分偏振和分波长新型分幅方式静态实验研究 | 第44-56页 |
4.1 FROG测量原理 | 第44-45页 |
4.2 基于分偏振分波长新型分幅方式的实验分析 | 第45-50页 |
4.2.1 实验光路系统的设计 | 第45-46页 |
4.2.2 实验关键器件的选用 | 第46-49页 |
4.2.3 实验具体光路 | 第49-50页 |
4.3 实验结果展示与分析 | 第50-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 总结和展望 | 第56-58页 |
5.1 本论文主要研究内容总结 | 第56-57页 |
5.2 研究工作的意义及展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第63页 |