摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 慢光的概念及发展历程 | 第9-10页 |
1.2 光子晶体的慢光特性及国内外发展 | 第10-13页 |
1.3 慢光延迟特性的相关研究 | 第13-14页 |
1.4 本论文主要内容 | 第14-15页 |
第2章 光子晶体慢光波导理论与研究方法 | 第15-27页 |
2.1 光子晶体简介 | 第15-16页 |
2.2 光子晶体能带特性 | 第16-17页 |
2.3 PCW中慢光产生 | 第17-18页 |
2.4 慢光相关参数 | 第18-20页 |
2.5 PCW的研究方法 | 第20-25页 |
2.5.1 麦克斯韦方程组 | 第20-22页 |
2.5.2 平面波展开法 | 第22-23页 |
2.5.3 时域有限差分法 | 第23-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-27页 |
第3章 耦合腔PCW慢光特性及波导耦合研究 | 第27-39页 |
3.1 耦合腔波导特性及优化 | 第27-33页 |
3.1.1 耦合腔波导介绍 | 第27-29页 |
3.1.2 通过改变缺陷处介质柱间隔进行优化 | 第29-30页 |
3.1.3 通过改变缺陷处介质柱半径进行优化 | 第30-33页 |
3.2 波导耦合问题探究 | 第33-38页 |
3.2.1 光子晶体波导结构设计 | 第33-34页 |
3.2.2 PCW波导内耦合 | 第34-37页 |
3.2.3 PCW波导外耦合 | 第37-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 基于四波混频全光波长转换和光纤色散的慢光实验 | 第39-47页 |
4.1 基本原理 | 第39-42页 |
4.1.1 FWM的耦合波方程 | 第39-40页 |
4.1.2 FWM相位匹配及波长转换效率影响因素 | 第40-42页 |
4.1.3 慢光延迟原理 | 第42页 |
4.2 基于FWM的波长转换 | 第42-44页 |
4.3 光纤色散慢光延迟 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-47页 |
第5章 基于小型化设备的OCT关键参数测量 | 第47-67页 |
5.1 光学相干层析成像技术简介及国内外发展现状 | 第47-48页 |
5.2 OCT技术分类 | 第48-50页 |
5.3 OCT系统成像分辨率 | 第50-54页 |
5.3.1 OCT轴向分辨率计算 | 第50-52页 |
5.3.2 OCT横向分辨率计算 | 第52-54页 |
5.4 OCT分辨率实验测量 | 第54-65页 |
5.4.1 OCT光源光谱特性测量 | 第55-58页 |
5.4.2 OCT光束数值孔径测量 | 第58-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-67页 |
第6章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 总结 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-78页 |