基于超级模式和类量子光学理论的新型光纤器件研制
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-41页 |
第一节 引言 | 第10页 |
第二节 光纤的发展及应用 | 第10-21页 |
1.2.1 折射率引导型光子晶体光纤 | 第11-13页 |
1.2.2 光子带隙型光子晶体光纤 | 第13-15页 |
1.2.3 Kagome光纤与负曲率光纤 | 第15-21页 |
第三节 光纤器件 | 第21-39页 |
1.3.1 光纤偏振控制器 | 第21-25页 |
1.3.2 光纤起偏器与偏振滤波器 | 第25-31页 |
1.3.3 光纤传感器 | 第31-39页 |
第四节 论文主要内容和创新点 | 第39-41页 |
1.4.1 论文主要内容 | 第39-40页 |
1.4.2 论文主要创新点 | 第40-41页 |
第二章 光纤模式理论 | 第41-53页 |
第一节 类量子光学理论 | 第41-48页 |
第二节 拓扑塞曼效应 | 第48-49页 |
第三节 表面等离子体激元理论 | 第49-52页 |
2.3.1 激元概述 | 第49-50页 |
2.3.2 表面等离子体激元 | 第50页 |
2.3.3 物理描述 | 第50-52页 |
本章小结 | 第52-53页 |
第三章 双偏振光纤干涉现象机理研究与实验验证 | 第53-68页 |
第一节 基于双偏振光纤干涉的扭转传感器 | 第53-61页 |
3.1.1 基本原理 | 第53-55页 |
3.1.2 固有相位差对共振波谷的影响 | 第55-56页 |
3.1.3 分光系数差对共振波谷的影响 | 第56-58页 |
3.1.4 实验验证 | 第58-61页 |
第二节 基于双偏振光纤干涉仪的折射率传感器 | 第61-67页 |
3.2.1 光纤环慢轴与快轴的实验验证 | 第61-67页 |
本章小结 | 第67-68页 |
第四章 单偏振光纤干涉现象机理研究与实验验证 | 第68-77页 |
第一节 单偏振光纤干涉基本原理 | 第68-72页 |
第二节 单偏振光纤干涉实验验证 | 第72-76页 |
本章小结 | 第76-77页 |
第五章 光纤偏振旋转器设计 | 第77-91页 |
第一节 基于拓扑塞曼效应的光纤偏振旋转器设计 | 第77-84页 |
第二节 基于类量子光学光纤偏振旋转器设计 | 第84-90页 |
本章小结 | 第90-91页 |
第六章 总结与展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第101-103页 |