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基于全息菲涅耳透镜的波分复用光通信器件

第一章 绪论第1-33页
   ·WDM的产生是满足社会需求的结果第17-20页
   ·WDM的基本工作原理第20-22页
   ·WDM、CWDM和DWDM第22-25页
   ·本课题的提出第25-27页
   ·本论文的主要工作和内容第27-33页
第二章 WDM系统的关键技术问题之一第33-47页
   ·光分波合波技术第33-34页
   ·光波分复用器的种类与比较第34-42页
   ·国内外的研究现状和发展前景第42-47页
第三章 菲涅耳全息型波分复用器的理论基础第47-63页
   ·标量衍射理论和耦合波理论第47-48页
   ·菲涅耳衍射和夫琅和费衍射第48-49页
   ·菲涅耳波带片简介第49-53页
     ·波带片第49-51页
     ·波带片的焦点、焦距第51-52页
     ·波带片与透镜的区别第52-53页
   ·新型复用器的物理模型-全息透镜第53-60页
     ·全息透镜的制作与成像第54-56页
     ·全息透镜的光栅结构第56-57页
     ·离轴全息透镜及其色差第57-60页
   ·本章小结第60-63页
第四章 菲涅耳全息型波分复用器的工作原理第63-77页
   ·全息型波分复用器的优点和创新第63-64页
   ·全息型波分复用器的工作原理第64-66页
   ·分析全息型波分复用器存在的问题第66-74页
     ·噪声问题第66-68页
     ·分辨率问题第68-70页
     ·像差问题第70-74页
   ·本章小结第74-77页
第五章 菲涅耳型分波元件制作系统第77-115页
   ·波长补偿的精确理论计算及实验条件设计第77-79页
   ·元件制作时两相干光夹角的设计第79-90页
     ·全息分波元件空间频率的分析第79-86页
     ·衍射效率的测试第86-89页
     ·全息型波分复用器的色散本领第89-90页
   ·记录物光波与参考光波的选择第90-94页
   ·制作系统装置的优化选择第94-101页
     ·Ⅰ型全息波分复用器的制作装置第94-96页
     ·Ⅱ型全息波分复用器的制作装置第96页
     ·Ⅲ型全息波分复用器的制作装置第96-100页
     ·Ⅳ型全息波分复用器的制作装置第100-101页
   ·分波元件的制作材料第101-109页
     ·全息记录材料的分析和选取第101-106页
     ·正性光致抗蚀剂版厚度的选择第106-107页
     ·制作元件时材料的处理工艺第107-109页
   ·布置全息曝光装置时应注意的问题第109-110页
   ·本章小结第110-115页
第六章 菲涅耳波分复用器技术参数的测试及分析第115-135页
   ·判断WDM元件性能的三个主要标准第115-117页
   ·全息型WDM分波特性的理论分析第117-121页
     ·全息型分波元件的工作波长范围第117-118页
     ·全息型分波元件的线色散第118-121页
   ·全息型WDM分波特性的实验研究第121-132页
     ·可见光波段元件的测试第121-126页
     ·红外通信波段元件的测试第126-132页
   ·全息分波元件的实物图第132-133页
   ·本章小结第133-135页
第七章 用微型全息透镜实现光纤的光耦合第135-145页
   ·引言第135-136页
   ·半导体激光器与光纤的直接耦合第136-137页
   ·全息型外耦合器第137-142页
     ·全息型外耦合器的理论设计第137-140页
     ·全息型外耦合器的制作与测试第140-141页
     ·分析与讨论第141-142页
   ·本章小结第142-145页
第八章 总结、展望与产业化的设想第145-155页
   ·本文工作总结第145-147页
   ·已开展研究方向未来工作的讨论第147-151页
     ·改善本分波器的插入损耗第147-148页
     ·全息型波分复用器的商品化复制第148-150页
     ·采用步进电机控制的电控平移台第150-151页
   ·未来应开展的其它研究方向第151-155页
     ·计算机原生全息分波器第151-152页
     ·凹面光栅型全息分波器第152-155页
攻读博士学位期间发表的学术论文及专利第155-157页
致谢第157页

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