致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 引言 | 第11-17页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 OAM模式产生方法和OAM光纤的研究进展 | 第12-13页 |
1.2.1 OAM模式产生方法的研究进展 | 第12页 |
1.2.2 OAM光纤的研究进展 | 第12-13页 |
1.3 基于长周期光纤光栅的模式转换的研究进展 | 第13-15页 |
1.4 本论文主要内容以及结构安排 | 第15-17页 |
2 光波导理论及光栅耦合模理论 | 第17-37页 |
2.1 光波导的一般理论 | 第17-23页 |
2.1.1 横纵场分量的分析 | 第17-19页 |
2.1.2 光纤模式理论 | 第19-21页 |
2.1.3 模式的一般性质 | 第21-23页 |
2.2 OAM的一般理论 | 第23-26页 |
2.3 长周期光纤光栅模型 | 第26-28页 |
2.3.1 长周期光纤光栅的基本制作原理 | 第26页 |
2.3.2 长周期光纤光栅模型 | 第26-28页 |
2.4 长周期光纤光栅耦合模理论 | 第28-36页 |
2.4.1 耦合模理论与相位匹配条件 | 第28-30页 |
2.4.2 长周期光纤光栅耦合模方程的推导 | 第30-34页 |
2.4.3 长周期耦合模方程的求解 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
3 基于阶跃型LPFG的矢量模耦合 | 第37-52页 |
3.1 光纤折射率分布与光栅周期的确定 | 第37-39页 |
3.2 切趾函数对透射谱的影响 | 第39-41页 |
3.3 阶跃紫外单侧曝光LPFG各参数的影响 | 第41-47页 |
3.3.1 耦合系数的分析 | 第41-42页 |
3.3.2 衰减因子α的影响 | 第42-44页 |
3.3.3 幅度函数χ和光栅长度的影响 | 第44-47页 |
3.4 阶跃倾斜LPFG各参数的影响 | 第47-51页 |
3.4.1 耦合系数的分析 | 第47页 |
3.4.2 倾斜角度的影响 | 第47-49页 |
3.4.3 幅度函数与光栅长度的影响 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
4 基于环形LPFG的矢量模耦合 | 第52-68页 |
4.1 环形光纤结构与折射率分布 | 第52-54页 |
4.2 切趾函数对透射谱的影响 | 第54-56页 |
4.3 紫外单侧曝光LPFG的各参数的影响 | 第56-62页 |
4.3.1 耦合系数的分析 | 第57-58页 |
4.3.2 衰减因子α的影响 | 第58-60页 |
4.3.3 幅度函数χ与长度函数的影响 | 第60-62页 |
4.4 环形倾斜LPFG各参数的影响 | 第62-66页 |
4.4.1 耦合系数的分析 | 第62-63页 |
4.4.2 倾斜角度的影响 | 第63-65页 |
4.4.3 幅度函数χ与光栅长度的影响 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
5 基于反抛物线型LPFG的矢量模耦合 | 第68-82页 |
5.1 反抛物线光纤折射率分布与光栅周期的确定 | 第68-71页 |
5.2 切趾函数对透射谱的影响 | 第71-72页 |
5.3 反抛物线型紫外单侧曝光LPFG各参数的影响 | 第72-77页 |
5.3.1 耦合系数的分析 | 第72-73页 |
5.3.2 衰减因子α的影响 | 第73-75页 |
5.3.3 幅度函数χ与光栅长度的影响 | 第75-77页 |
5.4 反抛物线型倾斜LPFG各参数的影响 | 第77-81页 |
5.4.1 耦合系数的分析 | 第77页 |
5.4.2 倾斜角度的影响 | 第77-79页 |
5.4.3 幅度函数与光栅长度的影响 | 第79-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
6 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-89页 |
学位论文数据集 | 第89页 |