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基于SPR原理的熔锥型光纤偏振器研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-14页
    1.1 光纤偏振器第7-11页
        1.1.1 磨抛型光纤偏振器第7-8页
        1.1.2 双折射晶体包层光纤偏振器第8-9页
        1.1.3 异形光纤偏振器第9-11页
    1.2 光纤偏振器的现状及发展趋势第11-12页
    1.3 论文主要研究内容第12-14页
第2章 SPR技术的基本原理第14-39页
    2.1 金属的光学特性第14-16页
    2.2 全反射和倏逝波第16-18页
    2.3 等离子体第18-20页
    2.4 金属表面等离子体振荡及SPR共振条件第20-24页
    2.5 理论模拟SPR角度第24-29页
        2.5.1 菲涅尔公式分析第24-28页
        2.5.2 多层膜结构中反射系数的理论计算第28-29页
    2.6 实现SPR技术的方法及调制方式第29-38页
        2.6.1 实现SPR技术的方法第29-35页
        2.6.2 SPR技术的调制方式法第35-38页
    2.7 本章小结第38-39页
第3章 锥形光纤理论分析第39-50页
    3.1 光线传输理论第39-41页
        3.1.1 子午光线的传输第39-40页
        3.1.2 斜光线的传输第40-41页
    3.2 光在锥形光纤中传输第41-45页
        3.2.1 锥形光纤中大直径端向小直径端的传输模式第42-44页
        3.2.2 锥形光纤中小直径端向大直径端的传输模式第44-45页
    3.3 锥形光纤的模场分析第45-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 熔锥型光纤偏振器的实验测试及分析第50-80页
    4.1 锥型光纤偏振器的原理及制作工艺第50-60页
        4.1.1 熔锥型光纤偏振器的原理第50-53页
        4.1.2 熔锥型光纤的制作第53-58页
        4.1.3 光纤镀膜工艺第58-60页
    4.2 锥型光纤偏振器的理论模拟第60-75页
        4.2.1 单层Ag膜在不同工作波长下的厚度设计第60-64页
        4.2.2 复合膜Ag-TiO2在不同工作波长下的厚度设计第64-75页
    4.3 熔锥型光纤偏振器的实验测试及分析第75-79页
        4.3.1 可见光650nm工作波长下熔锥型光纤偏振器测试第77-78页
        4.3.2 红外光1310nm工作波长下透射光谱测试第78页
        4.3.3 红外光1550nm工作波长下透射光谱测试第78-79页
    4.4 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-87页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第87-88页
致谢第88-89页

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