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PCF热传导与形变机理及在熔接和光栅制备中的应用研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-25页
    1.1 选题意义第12页
    1.2 光子晶体光纤特性及应用的研究现状第12-16页
        1.2.1 PCF宽带单模特性及应用第13页
        1.2.2 PCF大模场面积特性及应用第13-14页
        1.2.3 高非线性特性及应用第14-15页
        1.2.4 色散可调特性及应用第15页
        1.2.5 高双折射特性及应用第15-16页
    1.3 光子晶体光纤熔接技术的研究现状第16-19页
        1.3.1 理论研究第17页
        1.3.2 实验研究第17-19页
    1.4 光子晶体光纤长周期光栅制备技术的研究现状第19-23页
    1.5 存在问题第23页
    1.6 主要研究内容第23-25页
第2章 PCF热传导模型的建立第25-40页
    2.1 引言第25页
    2.2 CO_2激光及其特性第25-29页
        2.2.1 CO_2激光能量分布第26-28页
        2.2.2 CO_2激光束的特点第28-29页
    2.3 热传导方程理论基础第29-31页
        2.3.1 几何条件第30页
        2.3.2 物理条件第30页
        2.3.3 时间条件第30-31页
        2.3.4 边界条件第31页
    2.4 PCF的三维瞬态热传导模型第31-39页
        2.4.1 PCF热传导空间有限元方程第33-38页
        2.4.2 PCF热传导时间域有限差分方法第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
第3章 CO_2激光作用下的PCF温度场分布与形变模型第40-52页
    3.1 引言第40页
    3.2 理论模型第40-42页
    3.3 CO_2激光对称加热PCF空气孔形变第42-48页
        3.3.1 对称加热温度场分布第42-46页
        3.3.2 对称加热空气孔形变第46-48页
    3.4 CO_2激光非对称加热PCF空气孔形变第48-51页
        3.4.1 非对称加热的温度场分布第48-50页
        3.4.2 非对称加热的空气孔形变第50-51页
    3.5 本章小结第51-52页
第4章 PCF热传导与形变模型在熔接中的应用研究第52-68页
    4.1 引言第52页
    4.2 两根PCF熔接的数值仿真分析第52-56页
        4.2.1 熔接所需能量与PCF结构参数的关系第53-54页
        4.2.2 温度场分布与空气孔排列的关系第54-56页
        4.2.3 熔接所需激光功率的确定第56页
    4.3 PCF与单模光纤熔接的数值仿真分析第56-62页
        4.3.1 不同熔接偏移量时的温度分布第57-60页
        4.3.2 熔接偏移量与PCF结构参数的关系第60-61页
        4.3.3 熔接偏移量的确定第61-62页
    4.3 PCF熔接实验及结果分析第62-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第5章 PCF热传导与形变模型在LPG制备中应用研究第68-97页
    5.1 引言第68页
    5.2 扭转LPG的几何模型第68-69页
    5.3 PCF扭转LPG传输光谱的数值仿真分析第69-80页
        5.3.1 耦合模理论基础第70-74页
        5.3.2 扭转LPG的模式耦合第74-76页
        5.3.3 传输光谱数值模拟第76-78页
        5.3.4 传输光谱的性质第78-80页
    5.4 扭转LPG的制备系统第80-84页
        5.4.1 实验系统第80-81页
        5.4.2 CO_2激光器加热系统设计第81-83页
        5.4.3 旋转平台设计第83-84页
    5.5 扭转LPG制备系统的调试第84-89页
        5.5.1 扭转角度的确定第84-88页
        5.5.2 系统可行性验证第88-89页
    5.6 PCF扭转长周期光纤光栅第89-96页
        5.6.1 PCF扭转长周期光栅的制备第89-91页
        5.6.2 扭转PCF光栅工艺参数对传输光谱的影响第91-92页
        5.6.3 PCF扭转LPG与常规LPG的对比第92-94页
        5.6.4 扭转长周期光栅传感特性第94-96页
    5.7 本章小结第96-97页
结论第97-98页
参考文献第98-109页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第109-110页
致谢第110-111页
作者简介第111页

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