摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第12-14页 |
1.2 谐振式光纤陀螺国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.2.1 谐振式光纤陀螺国外研究进展 | 第14-17页 |
1.2.2 谐振式光纤陀螺国内研究进展 | 第17-18页 |
1.2.3 谐振式光子带隙光纤陀螺研究进展及现状 | 第18-20页 |
1.3 空芯光子带隙光纤国内外研究现状 | 第20-23页 |
1.4 论文的主要内容 | 第23-26页 |
第2章 HC-PBF传输截止区间研究 | 第26-59页 |
2.1 光子带隙理论 | 第26-34页 |
2.1.1 固体物理学基础知识 | 第27-29页 |
2.1.2 平面波展开法 | 第29-34页 |
2.2 HC-PBF数值计算方法 | 第34-40页 |
2.2.1 全矢量有限元法 | 第36-38页 |
2.2.2 PML边界条件 | 第38-40页 |
2.3 HC-PBF数值孔径及传输截止区间 | 第40-58页 |
2.3.1 光子带隙特性分析 | 第40-44页 |
2.3.2 数值孔径的研究 | 第44-48页 |
2.3.3 传输截止区间的研究 | 第48-53页 |
2.3.4 COMSOL软件分析HC-PBF | 第53-57页 |
2.3.5 结论 | 第57-58页 |
2.4 本章小结 | 第58-59页 |
第3章 单模单偏振态HC-PBF的研究 | 第59-84页 |
3.1 HC-PBF截切半径的优化研究 | 第59-67页 |
3.1.1 表面模的损耗机制 | 第60-61页 |
3.1.2 截切半径对表面模损耗的影响模拟及分析 | 第61-67页 |
3.1.3 结论 | 第67页 |
3.2 1550nm波段单模单偏振态HC-PBF的研究 | 第67-78页 |
3.2.1 空芯光纤的高阶模损耗 | 第67-71页 |
3.2.2 双椭圆辅助孔HC-PBF结构设计 | 第71-73页 |
3.2.3 传输特性分析及讨论 | 第73-77页 |
3.2.4 结论 | 第77-78页 |
3.3 双椭圆辅助孔HC-PBF特性分析 | 第78-82页 |
3.3.1 克尔系数公式 | 第78-80页 |
3.3.2 克尔非线性特性分析 | 第80-81页 |
3.3.3 瑞利散射特性分析 | 第81-82页 |
3.3.4 结论 | 第82页 |
3.4 本章小结 | 第82-84页 |
第4章 HC-PBF-ROG光学噪声分析 | 第84-104页 |
4.1 HC-PBF-ROG基本原理 | 第84-89页 |
4.1.1 Sagnac效应 | 第84-86页 |
4.1.2 空心光纤谐振腔及基本参数 | 第86-87页 |
4.1.3 PBF-ROG基本检测原理 | 第87-89页 |
4.2 HC-PBF-ROG克尔效应与Shupe误差分析 | 第89-95页 |
4.2.1 克尔效应误差及处理措施 | 第89-93页 |
4.2.2 Shupe效应及抑制措施 | 第93-95页 |
4.3 单偏振HC-PBF-ROG偏振误差分析 | 第95-103页 |
4.3.1 单模单偏振态谐振腔传输矩阵 | 第96-98页 |
4.3.2 单模单偏振态谐振腔偏振噪声分析 | 第98-103页 |
4.3.3 结论 | 第103页 |
4.4 本章小结 | 第103-104页 |
第5章 HC-PBF-ROG离散背向反射噪声研究 | 第104-119页 |
5.1 HC-PBF-ROG背向反射噪声 | 第104-106页 |
5.1.1 瑞利背向散射噪声 | 第104-105页 |
5.1.2 离散背向反射噪声 | 第105-106页 |
5.2 离散背向反射研究 | 第106-118页 |
5.2.1 离散背向反射理论研究 | 第106-111页 |
5.2.2 调制信号分析 | 第111-117页 |
5.2.3 结论 | 第117-118页 |
5.3 本章小结 | 第118-119页 |
结论 | 第119-122页 |
参考文献 | 第122-133页 |
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第133-135页 |
致谢 | 第135页 |