大模场光子晶体光纤研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
·前言 | 第11页 |
·光子晶体光纤概述 | 第11-18页 |
·光子晶体概念及工作原理 | 第11-15页 |
·光子晶体概念 | 第11-13页 |
·光子晶体工作原理 | 第13-15页 |
·光子晶体光纤概念及工作原理 | 第15-18页 |
·光子晶体光纤概念 | 第15-16页 |
·光子晶体光纤工作原理 | 第16-18页 |
·光子晶体光纤新颖特性 | 第18-24页 |
·不截止的单模特性 | 第18-19页 |
·灵活的色散特性 | 第19-20页 |
·可控的非线性特性 | 第20-21页 |
·可调的模场面积特性 | 第21-22页 |
·高双折射与保偏特性 | 第22-23页 |
·多孔传输特性 | 第23页 |
·高数值孔径特性 | 第23-24页 |
·光子晶体光纤的发展动态及研究应用 | 第24-27页 |
·论文的主要工作及创新点 | 第27-30页 |
第二章 光子晶体光纤理论分析方法 | 第30-41页 |
·引言 | 第30页 |
·等效折射率法(EIM) | 第30-32页 |
·多极法 | 第32-33页 |
·光子晶体光纤数值计算方法概述 | 第33-39页 |
·时域有限差分法(FDTD) | 第33-35页 |
·有限单元法(FEM) | 第35页 |
·平面波展开法(PWM) | 第35-36页 |
·局域函数法(LFM) | 第36-37页 |
·等量平均折射率法(EAIM) | 第37-38页 |
·傅立叶分解法(FDM) | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-41页 |
第三章 微结构光纤模场面积分析 | 第41-57页 |
·微结构光纤模场面积分析 | 第41-47页 |
·模场面积与波长λ关系分析 | 第41-42页 |
·MOF结构参数对模场面积的影响 | 第42-47页 |
·空气孔直径d与模场面积 | 第42-43页 |
·空气孔间距Λ与模场面积 | 第43页 |
·填充比d/Λ与模场面积 | 第43-44页 |
·包层空气孔环数与模场面积 | 第44-47页 |
·空气孔外环数 | 第44-45页 |
·空气孔内环数 | 第45-47页 |
·模场面积与束缚损耗关系分析 | 第47-48页 |
·模场面积与数值孔径NA关系分析 | 第48-49页 |
·模场面积与非线性效应关系分析 | 第49-50页 |
·微结构光纤模场面积与单模特性分析 | 第50-53页 |
·微结构光纤的单模截止值分析 | 第50-52页 |
·微结构光纤的单模截止经验公式 | 第52-53页 |
·多极法对单模截止的分析 | 第53-54页 |
·一种大模场微结构光纤分析与仿真设计 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第四章 光子带隙型光子晶体光纤研究 | 第57-66页 |
·光子带隙型光子晶体光纤导光原理 | 第57-60页 |
·影响光子带隙的因素 | 第60-61页 |
·结构参数 | 第60页 |
·介质材料相对折射率比 | 第60-61页 |
·空气孔三角排布的带隙型光纤模式数 | 第61-62页 |
·带隙型光纤基模模场面积分析 | 第62-65页 |
·空气孔直径的影响 | 第62-63页 |
·空气孔间距的影响 | 第63-64页 |
·折射率的影响 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
第五章 光子晶体光纤模场直径测量方法与实验 | 第66-76页 |
·光纤的模场直径的定义 | 第66-67页 |
·功率传输函数定义模场直径 | 第66-67页 |
·远场法与近场法定义模场直径w | 第67页 |
·光纤模场直径的测量方法 | 第67-69页 |
·横向位移法 | 第67-68页 |
·远场扫描法与近场扫描法 | 第68-69页 |
·实验方案与实验台的搭建 | 第69-73页 |
·实验方案与实验搭建 | 第69-72页 |
·实验要点与注意事项 | 第72-73页 |
·实验结果及数据分析 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结 | 第76-78页 |
·全文总结 | 第76页 |
·下一步的工作 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
附录 | 第84-86页 |
个人简历及攻读硕士期间发表的论文 | 第86页 |