涡旋光纤的理论研究与设计
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 涡旋光束的研究发展历程及现状 | 第13-17页 |
1.2.1 涡旋光束在自由空间光通信中的应用 | 第14-15页 |
1.2.2 涡旋光束的应用 | 第15-16页 |
1.2.3 涡旋模式在光纤中传输特性的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 本文工作安排 | 第17-19页 |
2 光纤中的光学涡旋 | 第19-29页 |
2.1 光纤模式理论 | 第19-23页 |
2.2 光学涡旋 | 第23-26页 |
2.3 涡旋光纤的模式稳定性 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 涡旋光纤的结构设计与模式特性分析 | 第29-56页 |
3.1 对几种不同光纤结构的分析 | 第29-38页 |
3.1.1 阶跃光纤结构 | 第29-32页 |
3.1.2 空气芯光纤结构 | 第32-35页 |
3.1.3 倒抛物线型光纤结构 | 第35-38页 |
3.2 对倒抛物线型纤芯层的分析 | 第38-46页 |
3.2.1 纤芯层半径a对△n_(eff)的影响 | 第39-42页 |
3.2.2 曲率参数N对△n_(eff)的影响 | 第42-46页 |
3.3 高折射率层对倒抛物线环形芯光纤的影响 | 第46-50页 |
3.3.1 高折射率层厚度的影响 | 第47-48页 |
3.3.2 高折射率层折射率的影响 | 第48-50页 |
3.4 低折射率层对倒抛物线环形芯光纤的影响 | 第50-55页 |
3.4.1 对低折射率层厚度的研究 | 第51-52页 |
3.4.2 对低折射率层折射率的研究 | 第52-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
4 涡旋光纤仿真生成轨道角动量模式 | 第56-61页 |
4.1 少模光纤生成轨道角动量模式 | 第56-59页 |
4.2 OAM模式纯度 | 第59-61页 |
5 结论 | 第61-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第68-70页 |
学位论文数据集 | 第70页 |