细径保偏光纤熔融拉锥过程的仿真研究与实验
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第15-17页 |
1.3.1 课题来源 | 第15-16页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 熔锥型保偏光纤耦合器制作过程理论分析 | 第17-34页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 熔锥型保偏光纤耦合器双锥区几何模型 | 第17-20页 |
2.3 保偏光纤耦合器能量耦合机制 | 第20-25页 |
2.3.1 附加损耗的影响因素 | 第20-23页 |
2.3.2 耦合比的影响因素 | 第23-25页 |
2.4 光纤材料粘弹性理论分析 | 第25-33页 |
2.4.1 粘弹性材料的力学性能 | 第25-26页 |
2.4.2 光纤材料粘弹性物理模型 | 第26-29页 |
2.4.3 光纤材料的本构方程 | 第29-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 保偏光纤熔融拉锥过程仿真分析 | 第34-47页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 光纤材料模型的建立 | 第34-37页 |
3.2.1 材料的蠕变实验 | 第34-36页 |
3.2.2 实验数据的拟合处理 | 第36-37页 |
3.3 熔融温度条件的确定 | 第37-39页 |
3.4 保偏光纤熔融拉锥有限元仿真分析 | 第39-46页 |
3.4.1 建立几何模型与定义材料属性 | 第39-40页 |
3.4.2 定义单元类型与网格划分 | 第40-41页 |
3.4.3 保偏光纤预热阶段仿真分析 | 第41-44页 |
3.4.4 保偏光纤熔融拉锥阶段仿真分析 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 保偏光纤熔融拉锥过程实验研究 | 第47-58页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 熔融拉锥实验平台 | 第47-48页 |
4.3 保偏光纤熔融拉锥实验 | 第48-57页 |
4.3.1 拉伸力的标定 | 第48-52页 |
4.3.2 保偏光纤熔融拉锥后显微形貌观测 | 第52-53页 |
4.3.3 拉伸速度对熔融拉锥过程的影响 | 第53-54页 |
4.3.4 拉伸力对熔融拉锥过程的影响 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第63-65页 |
致谢 | 第65页 |