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基于激光诱导光栅的光纤模式耦合器件制备与特性研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 光纤光栅的基本概况第15-19页
        1.2.1 光纤光栅的发展概述第15-18页
        1.2.2 光纤光栅的成栅机制第18页
        1.2.3 光纤光栅的理论分析第18-19页
    1.3 光纤光栅传感和模式耦合研究现状第19-27页
        1.3.1 长周期光纤光栅折射率传感器第19-20页
        1.3.2 长周期光纤光栅模式转换器第20-23页
        1.3.3 长周期光纤光栅产体OAM 模式的方法第23-24页
        1.3.4 光纤布拉格光栅模式转换器第24-25页
        1.3.5 特殊结构的光纤光棚第25-27页
    1.4 本论文的主要研究内容第27-30页
第二章 光纤及光纤光栅模式理论第30-50页
    2.1 引言第30页
    2.2 光纤模式理论第30-40页
        2.2.1 波动方程第31-35页
        2.2.2 光纤中的模式——矢量模式第35-37页
        2.2.3 弱导近似——LP模式第37-40页
    2.3 光纤光栅模式耦合理论第40-45页
        2.3.1 耦合模理论第40-43页
        2.3.2 长周期光纤光栅模式理论第43-44页
        2.3.3 倾斜光纤布拉格光栅模式理论第44-45页
    2.4 光纤中的涡旋光束第45-49页
        2.4.1 涡旋光束的简介第45-46页
        2.4.2 圆偏振的涡旋光束第46-47页
        2.4.3 线偏振的涡旋光束第47-48页
        2.4.4 混合涡旋光束第48-49页
    2.5 小结第49-50页
第三章 细径光纤长周期光栅包层模传感特性第50-83页
    3.1 引言第50-51页
    3.2 长周期光纤光栅制备第51-53页
    3.3 细径光纤与理论分析第53-62页
        3.3.1 细径光纤第53-57页
        3.3.2 细径光纤长周期光栅理论分析第57-62页
    3.4 细径光纤长周期光栅制备及特性分析第62-70页
        3.4.1 细径光纤长周期光栅的制备第62-64页
        3.4.2 细径光纤长周期光栅的传感特性第64-70页
    3.5 细径光纤倾斜长周期光栅制备及特性研究第70-82页
        3.5.1 细径光纤倾斜长周期光栅制备第70-76页
        3.5.2 细径光纤倾斜长周期光栅传感特性第76-82页
    3.6 小结第82-83页
第四章 少模光纤长周期光栅模式转换器第83-125页
    4.1 引言第83-84页
    4.2 基于两模光纤长周期光栅的模式转换器第84-99页
        4.2.1 两模光纤理论分析第84-87页
        4.2.2 两模光纤长周期光栅的制备第87-90页
        4.2.3 两模光纤长周期光栅的物理特性分析第90-95页
        4.2.4 两模光纤长周期光栅模式特性研究第95-96页
        4.2.5 两模光纤长周期光栅对轨道角动量的调控第96-99页
    4.3 基于四模光纤长周期光栅的模式转换器第99-111页
        4.3.1 四模光纤理论分析第99-102页
        4.3.2 四模光纤长周期光栅直接型模式转换器第102-107页
        4.3.3 四模光纤长周期光栅级联型模式转换器第107-111页
    4.4 基于少模光纤长周期光栅的全光纤涡旋光束激光器第111-117页
        4.4.1 光纤激光器的结构第111-113页
        4.4.2 激光器输出结果第113-115页
        4.4.3 涡旋激光和OAM激光的产生第115-117页
    4.5 基于少模光纤长周期光栅的扰模器第117-123页
        4.5.1 基于扰模器产生模式混合的结构第118-120页
        4.5.2 扰模器光谱特性第120-121页
        4.5.3 扰模器的传输矩阵和模间相关损耗第121-123页
    4.6 本章小结第123-125页
第五章 少模光纤倾斜布拉格光栅制备与特性研究第125-164页
    5.1 引言第125-126页
    5.2 少模光纤倾斜布拉格光栅模式耦合理论分析第126-131页
        5.2.1 两模光纤倾斜布拉格光栅理论分析第126-128页
        5.2.2 四模光纤倾斜布拉格光栅理论分析第128-129页
        5.2.3 光栅长度对模式耦合效率的影响第129-131页
    5.3 少模光栅倾斜布拉格光栅制备与光谱特性第131-143页
        5.3.1 紫外激光相位掩膜板制备法第132-134页
        5.3.2 两模光纤倾斜布拉格光栅光谱特性第134-139页
        5.3.3 四模光纤倾斜布拉格光栅光谱特性第139-143页
    5.4 少模光栅倾斜布拉格光栅传感特性研究第143-149页
        5.4.1 两模光纤倾斜布拉格光栅传感特性第144-147页
        5.4.2 四模光纤倾斜布拉格光栅传感特性第147-149页
    5.5 基于倾斜少模光栅布拉格光栅弯曲与温度同测第149-154页
        5.5.1 少模光纤弯曲特性理论分析第149-150页
        5.5.2 少模光纤倾斜布拉格光栅弯曲与温度同测第150-154页
    5.6 基于少模光纤倾斜布拉格光栅的模式转换器第154-163页
        5.6.1 基于两模光纤倾斜布拉格光栅的模式转换器第154-158页
        5.6.2 基于四模光纤倾斜布拉格光栅的模式转换器第158-163页
    5.7 小结第163-164页
第六章 总结与展望第164-168页
    6.1 结论第164-166页
    6.2 展望第166-168页
参考文献第168-196页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第196-201页
作者在攻读博士学位期间获得授权的专利第201-202页
作者在攻读博士学位期间所参与的项目第202-203页
致谢第203-204页

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