空芯光子带隙光纤的结构设计和特性研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-43页 |
·引言 | 第14-15页 |
·光子晶体 | 第15-21页 |
·光子晶体概念 | 第15-18页 |
·光子能带和电子能带的类比 | 第18-19页 |
·光子晶体的缩放率 | 第19-20页 |
·光子晶体的布洛赫理论 | 第20页 |
·光子晶体的特性 | 第20-21页 |
·传统光纤的发展瓶颈 | 第21-23页 |
·光子晶体光纤 | 第23-32页 |
·TIR-PCFs的发展历程和特性 | 第24-27页 |
·PBGFs的发展、分类和特性 | 第27-32页 |
·本论文的主要工作和创新点 | 第32-34页 |
参考文献 | 第34-43页 |
第二章 平面外光子带隙 | 第43-62页 |
·引言 | 第43页 |
·基本的格点结构 | 第43-46页 |
·平面波展开法 | 第46-50页 |
·光子晶体的本征方程 | 第46-48页 |
·光子晶体中的布洛赫理论 | 第48-50页 |
·平面外光子带隙 | 第50-58页 |
·平面外带隙理论 | 第51-53页 |
·平面外带隙模拟结果分析及PBGFs参数设计 | 第53-58页 |
·光子带隙光纤的导光机制 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
第三章 全矢量有限元法及其验证 | 第62-83页 |
·引言 | 第62-64页 |
·全矢量有限元法 | 第64-72页 |
·离散单元和插值函数 | 第65-67页 |
·有限元离散 | 第67-70页 |
·完全匹配层(PMLs)的设置 | 第70-72页 |
·全矢量FEM的具体应用 | 第72-78页 |
·理论模型 | 第72-75页 |
·方法的验证 | 第75-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
第四章 空芯光子带隙光纤纤芯的设计 | 第83-102页 |
·引言 | 第83页 |
·HC-PBGFs纤芯截切半径的研究 | 第83-90页 |
·HC-PBGFs的参数设计 | 第83-84页 |
·表面模形成的原因 | 第84-85页 |
·模拟结果和结论 | 第85-90页 |
·HC-PBGFs纤芯-包层交界面的设计 | 第90-96页 |
·HC-PBGFs设计 | 第90-91页 |
·模拟结果分析 | 第91-96页 |
·结论 | 第96页 |
·薄壁芯环的设计 | 第96-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-102页 |
第五章 三角格子空芯光子带隙光纤的特性 | 第102-130页 |
·引言 | 第102页 |
·19单元芯HC-PBGFs模式简并和分类 | 第102-108页 |
·三角格子波导结构对称性分析 | 第103-104页 |
·19单元芯IIC-PBGFs模式简并和分类 | 第104-108页 |
·HC-PBGFs中的材料效应 | 第108-111页 |
·材料色散公式 | 第108-110页 |
·材料的非线性效应公式 | 第110-111页 |
·不同纤芯形状HC-PBGFs的特性研究 | 第111-117页 |
·光纤结构和模拟方法 | 第112-113页 |
·不同芯环HC-PBGFs的特性 | 第113-117页 |
·结论 | 第117页 |
·HC-PBGFs色散可控特性 | 第117-125页 |
·光纤结构 | 第118-119页 |
·模拟方法和损耗评价公式 | 第119-120页 |
·零色散波长和色散斜率控制 | 第120-125页 |
·结论 | 第125页 |
·本章小结 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-130页 |
第六章 正方格子空芯光子带隙光纤的特性 | 第130-146页 |
·引言 | 第130-131页 |
·正方格子HC-PBGFs的模场特性 | 第131-135页 |
·光纤结构参数 | 第131页 |
·基模和高阶模特性 | 第131-135页 |
·正方格子HC-PBGFs的泄漏损耗 | 第135-138页 |
·正方格子HC-PBGFs的色散特性 | 第138-143页 |
·本章小结 | 第143页 |
参考文献 | 第143-146页 |
附录Ⅰ 缩略语 | 第146-148页 |
附录Ⅱ 符号表 | 第148-155页 |
致谢 | 第155-156页 |
攻读博士期间发表文章目录 | 第156-157页 |