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光子晶体光纤传输特性及其在光通信中的应用研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 光子晶体光纤概述第10-14页
        1.2.1 光子晶体概念及工作原理第10-12页
        1.2.2 光子晶体光纤概念及分类第12-14页
    1.3 光子晶体光纤的研究现状第14-16页
    1.4 本论文的主要工作第16-18页
第二章 光子晶体光纤的理论模型及基本特性第18-32页
    2.1 光子晶体光纤的理论模型第18-28页
        2.1.1 等效折射率法第18-19页
        2.1.2 平面波展开法第19-21页
        2.1.3 时域有限差分法第21-23页
        2.1.4 有限元法第23-24页
        2.1.5 多极法第24-25页
        2.1.6 傅里叶分解法第25-26页
        2.1.7 等量平均折射率法第26-28页
    2.2 光子晶体光纤的基本特性第28-31页
        2.2.1 模式特性第28-29页
        2.2.2 色散特性第29-30页
        2.2.3 非线性特性第30页
        2.2.4 双折射特性第30-31页
        2.2.5 损耗特性第31页
    2.3 本章小结第31-32页
第三章 光子晶体光纤传输特性与光纤结构关系研究第32-47页
    3.1 光子晶体光纤有效模场面积与光纤结构的关系探究第32-38页
        3.1.1 有效模场面积与d的关系第33-34页
        3.1.2 有效模场面积与∧的关系第34-35页
        3.1.3 有效模场面积与n的关系第35-36页
        3.1.4 有效模场面积与N的关系第36-38页
    3.2 光子晶体光纤非线性系数与光纤结构的关系探究第38-41页
        3.2.1 非线性系数与空气孔直径d的关系第38-39页
        3.2.2 非线性系数与晶格常数∧的关系第39-40页
        3.2.3 非线性系数与n的关系第40-41页
        3.2.4 非线性系数与N的关系第41页
    3.3 光子晶体光纤色散特性与光纤结构的关系探究第41-45页
        3.3.1 色散特性与空气孔直径d的关系第42-43页
        3.3.2 色散特性与光子晶体晶格常数∧的关系第43页
        3.3.3 色散特性与光纤包层空气孔层数n的关系第43-44页
        3.3.4 色散特性与光纤包层内侧缺失空气孔层数N的关系第44-45页
    3.4 本章小结第45-47页
第四章 新型光子晶体光纤在光通信中的应用第47-62页
    4.1 卡塞格伦天线结构及弊端分析第47-48页
    4.2 光子晶体光纤新型结构设计第48-49页
    4.3 新结构光纤关键特性研究第49-59页
    4.4 新结构光纤对卡塞格伦天线的优化效果分析第59-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 全文总结与展望第62-64页
    5.1 全文总结第62页
    5.2 后续工作展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-70页
攻读硕士学位期间取得的成果第70-71页

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