基于耦合原理的微光纤器件研究
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第11-40页 |
1.1 微光纤及其应用 | 第11-17页 |
1.1.1 微光纤介绍 | 第11-14页 |
1.1.2 微光纤的特性 | 第14-15页 |
1.1.3 微光纤的应用 | 第15-17页 |
1.2 微光纤器件理论基础 | 第17-29页 |
1.2.1 微光纤模式特性 | 第17-22页 |
1.2.2 波导耦合模理论 | 第22-26页 |
1.2.3 光的偏振态 | 第26-27页 |
1.2.4 弹光效应 | 第27-28页 |
1.2.5 光纤中的双折射 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-40页 |
第二章 微光纤制备方法 | 第40-52页 |
2.1 微光纤制备方法介绍 | 第40-43页 |
2.1.1 两步拉伸制备法 | 第40-41页 |
2.1.2 精确控制拉伸法 | 第41-43页 |
2.2 扫火法制备系统的实现 | 第43-51页 |
2.2.1 理论基础 | 第43-49页 |
2.2.2 系统实现 | 第49-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第三章 基于微光纤耦合器结构的光学器件 | 第52-68页 |
3.1 背景介绍 | 第52-54页 |
3.2 基于微光纤耦合器的拉力传感器 | 第54-60页 |
3.3 基于微光纤耦合器的扭曲传感器 | 第60-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
第四章 基于微光纤环形谐振腔结构的光学器件 | 第68-83页 |
4.1 背景介绍 | 第68-72页 |
4.2 微光纤环形谐振腔的温度特性 | 第72-75页 |
4.3 基于微光纤谐振腔的温度不敏感器件 | 第75-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
第五章 结论 | 第83-85页 |
攻读博士学位期间已发表或待发表的论文 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |