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基于高斯光束的阶跃型多模光纤的模式激励的研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第11-16页
    1.1 模式激励的研究背景及意义第11页
    1.2 模式激励的应用第11-12页
    1.3 模式激励的研究现状第12-14页
    1.4 本文的选题目的及主要工作第14-16页
2 基于高斯光束的多模光纤的模式激励的基本理论第16-33页
    2.1 多模光纤的模式理论第16-23页
        2.1.1 阶跃型光纤的模式场第16-22页
        2.1.2 渐变型多模光纤的模式理论第22-23页
    2.2 高斯光束的基本理论第23-31页
        2.2.1 高斯光束第23-26页
        2.2.2 高斯光束经过薄透镜变换第26-27页
        2.2.3 柱面镜第27-30页
        2.2.4 椭圆高斯光束第30-31页
    2.3 功率耦合系数第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
3 基于高斯光束的多模光纤的模式激励的仿真研究第33-50页
    3.1 渐变型多模光纤的功率耦合系数的解析解第33-35页
        3.1.1 功率耦合系数的推导过程第33-34页
        3.1.2 功率耦合系数和高斯光束束腰半径的关系第34页
        3.1.3 功率耦合系数和高斯光束偏移量的关系第34-35页
    3.2 阶跃型多模光纤的功率耦合系数的数值解第35-49页
        3.2.1 功率耦合系数的数值仿真求解过程第36-38页
        3.2.2 功率耦合系数和高斯光束束腰半径的关系第38-40页
        3.2.3 波前曲面半径和功率耦合系数的关系第40-41页
        3.2.4 偏移和功率耦合系数的关系第41-44页
        3.2.5 倾斜和功率耦合系数的关系第44-46页
        3.2.6 功率守恒第46-49页
    3.3 本章小结第49-50页
4 基于阶跃型多模光纤的模式激励的应用——全光积分器第50-70页
    4.1 全光积分器的基本理论和研究现状第50-52页
        4.1.1 全光积分器的基本理论第50-51页
        4.1.2 全光积分器的研究现状第51-52页
    4.2 基于单模光纤群速度色散的超快光子强度积分器第52-56页
        4.2.1 理论基础第52-54页
        4.2.2 实验研究第54-56页
        4.2.3 超快光子积分器的优缺点第56页
    4.3 基于多模光纤模式色散的积分器第56-69页
        4.3.1 一种基于模式色散的全光积分器第57-59页
        4.3.2 阶跃型光纤的模式色散第59-62页
        4.3.3 不同入射角度下椭圆高斯光束的模式激励仿真第62-63页
        4.3.4 实验研究第63-68页
        4.3.5 基于多模光纤模式色散的积分器的优点第68-69页
    4.4 本章小结第69-70页
5 结论与展望第70-72页
    5.1 本文的主要工作和结论第70-71页
    5.2 工作展望第71-72页
参考文献第72-75页
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果第75-77页
学位论文数据集第77页

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