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光纤中线形光波导的飞秒激光制备及光耦合特性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9-10页
    1.2 飞秒激光微加工及其优势第10-12页
    1.3 飞秒激光制备光波导的进展第12-19页
    1.4 飞秒激光在光纤中制备波导的目的和意义第19-20页
    1.5 本论文的主要研究内容第20-22页
第2章 耦合模器件的理论基础第22-35页
    2.1 光纤波导的模式理论第22-26页
        2.1.1 Helmholtz 方程的推导第22-23页
        2.1.2 特征方程第23-26页
    2.2 横向耦合理论第26-30页
    2.3 模拟工具介绍第30-31页
    2.4 有限差分光束传播法(FD-BPM)第31-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 飞秒激光在光纤中制备光波导第35-49页
    3.1 飞秒直写装置第35-36页
    3.2 光纤预处理第36-37页
    3.3 飞秒激光写入光波导的方式第37-38页
        3.3.1 纵向写入方式第38页
        3.3.2 横向写入方式第38页
    3.4 实验参数对制备波导的影响第38-45页
        3.4.1 脉冲的平均功率第38-42页
        3.4.2 物镜的数值孔径第42-43页
        3.4.3 平台的扫描速度第43-45页
    3.5 飞秒激光在光纤中作用区域的确定第45-48页
    3.6 本章小结第48-49页
第4章 波导的特性分析与理论模拟第49-65页
    4.1 单次扫描和多次扫描波导的制备与分析第49-54页
        4.1.1 单次扫描制备波导的特性分析第50-52页
        4.1.2 多次扫描制备波导的特性分析第52-54页
    4.2 耦合模器件在两通信窗口的实验分析与模拟第54-59页
        4.2.1 1310nm 窗口处耦合特性的实验分析与模拟第54-56页
        4.2.2 1550nm 窗口处耦合特性的实验分析与模拟第56-58页
        4.2.3 两通信窗口的对比第58-59页
    4.3 耦合模器件在部分 C 波段波长平坦的特性分析第59-60页
    4.4 波导结构改进的理论分析第60-64页
        4.4.1 波导横截面的变化对耦合效率的影响第60-62页
        4.4.2 波导折射率的变化对耦合效率的影响第62-64页
    4.5 本章小结第64-65页
结论与展望第65-67页
参考文献第67-72页
致谢第72页

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