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光子晶体光纤在分束器与传感器中的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11页
    1.2 光子晶体光纤概述第11-15页
        1.2.1 光子晶体光纤的概念第11-12页
        1.2.2 光子晶体光纤的特性第12-14页
        1.2.3 光子晶体光纤的分类第14页
        1.2.4 光子晶体光纤的应用第14-15页
    1.3 光子晶体光纤的应用研究现状第15-17页
        1.3.1 光子晶体光纤分束器及其研究现状第15-16页
        1.3.2 光子晶体光纤传感器及其研究现状第16-17页
    1.4 本论文的主要研究内容及主要工作第17-19页
        1.4.1 主要研究内容第17-18页
        1.4.2 主要工作第18-19页
第二章 光子晶体光纤的理论基础第19-30页
    2.1 引言第19页
    2.2 光子晶体光纤的理论分析方法概述第19-22页
        2.2.1 有效折射率法第19页
        2.2.2 有限时域差分法第19-20页
        2.2.3 平面波展开法第20页
        2.2.4 多极法第20页
        2.2.5 有限元法第20-22页
    2.3 光子晶体光纤分束器原理第22-24页
        2.3.1 基于高双折射的光子晶体光纤分束器第22-23页
        2.3.2 基于谐振耦合的光子晶体光纤分束器第23-24页
    2.4 光子晶体光纤传感器原理第24-29页
        2.4.1 Sagnac干涉型光子晶体光纤传感器第24-25页
        2.4.2 法布里-玻罗(F-P)干涉型光子晶体光纤传感器第25页
        2.4.3 迈克尔逊(Michelson)干涉型光子晶体光纤传感器第25-26页
        2.4.4 马赫-曾德尔(M-Z)干涉型光子晶体光纤传感器第26-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 基于高双折射光子晶体光纤单偏振单模分束器第30-39页
    3.1 引言第30页
    3.2 单偏振单模光子晶体光纤第30-32页
    3.3 结构设计第32-34页
    3.4 单偏振单模分束器特性仿真分析第34-38页
        3.4.1 单偏振单模范围第34页
        3.4.2 限制损耗特性第34-35页
        3.4.3 归一化功率第35-36页
        3.4.4 串扰第36-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 基于球形结构的光子晶体光纤传感器第39-48页
    4.1 引言第39页
    4.2 基于球形结构与偏芯结构级联的光子晶体光纤传感器的传感实验研究第39-43页
        4.2.1 传感器的设计第39页
        4.2.2 传感器的制作第39-41页
        4.2.3 温度传感实验及分析第41-42页
        4.2.4 折射率传感实验及分析第42-43页
    4.3 基于两个球形结构级联的光子晶体光纤传感器的传感实验研究第43-47页
        4.3.1 传感器的设计第43-44页
        4.3.2 传感器的制作第44页
        4.3.3 温度传感实验及分析第44-45页
        4.3.4 折射率传感实验及分析第45-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 基于两个球形结构级联的液体填充的光子晶体光纤传感器第48-54页
    5.1 引言第48页
    5.2 基于两个球形结构级联的液体填充的光子晶体光纤传感器的传感实验研究第48-52页
        5.2.1 光子晶体光纤的填充第48-49页
        5.2.2 传感器的制作第49页
        5.2.3 温度传感实验及分析第49-51页
        5.2.4 折射率传感实验及分析第51-52页
    5.3 本章小结第52-54页
第六章 总结与展望第54-56页
    6.1 总结第54-55页
    6.2 展望第55-56页
参考文献第56-61页
发表论文和科研情况说明第61-62页
致谢第62-63页

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