致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第1章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 光子晶体光纤 | 第14-16页 |
1.2 光子晶体光纤与普通单模光纤耦合研究现状 | 第16-23页 |
1.2.1 理论分析方面 | 第17-18页 |
1.2.2 实验耦合方法 | 第18-23页 |
1.2.3 活动连接器 | 第23页 |
1.3 本课题的研究目标及实现方法 | 第23-25页 |
第2章 光子晶体光纤的理论分析方法 | 第25-32页 |
2.1 有限元法 | 第25-28页 |
2.1.1 有限元法基本步骤 | 第25-28页 |
2.1.2 有限元法的优缺点 | 第28页 |
2.2 光束传播法 | 第28-31页 |
2.2.1 BPM基本计算思路 | 第29-30页 |
2.2.2 FFT-BPM | 第30页 |
2.2.3 边界条件 | 第30-31页 |
2.3 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 光子晶体光纤与传统单模光纤的耦合 | 第32-49页 |
3.1 耦合损耗的主要来源 | 第32-33页 |
3.2 PCF与SMF的耦合损耗计算 | 第33-37页 |
3.2.1 有限元法计算PCF与SMF的耦合损耗 | 第34-37页 |
3.2.2 光束传播法计算PCF与SMF的耦合损耗 | 第37页 |
3.3 小模场PCF与SMF的耦合 | 第37-48页 |
3.3.1 选择性填充空气孔 | 第37-42页 |
3.3.2 PCF反拉锥 | 第42-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 多芯光子晶体光纤与传统光纤耦合 | 第49-56页 |
4.1 多芯光子晶体光纤与传统单模光纤的耦合分析 | 第49-53页 |
4.2 低损耗耦合方法 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 总结与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第62页 |