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 |