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锥形微纳光纤的模场特性及其应用

致谢第1-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-10页
1 绪论第10-15页
   ·引言第10页
   ·微纳光纤概述第10-13页
     ·研究结构的制备第10-11页
     ·研究结构的特点和应用第11-13页
   ·本课题研究的意义和主要内容第13-15页
2 锥形微纳光纤基本特性第15-33页
   ·微纳光纤的基本特性第15-26页
     ·单模光纤介绍第15-17页
     ·微纳光纤的理论模型第17-18页
     ·微纳光纤的单模条件第18页
     ·微纳光纤的基模场分布第18-22页
     ·微纳光纤的功率分布和传输有效率第22-24页
     ·微纳光纤波导色散和非线性第24-26页
   ·锥形过渡区域理论和绝热条件第26-32页
     ·锥形过渡区域的理论模型第27-28页
     ·锥形过渡区域的模式第28-30页
     ·锥形过渡区域的绝热条件第30-32页
   ·小结分析第32-33页
3 基于FDTD的Meep仿真第33-42页
   ·FDTD方法第33-35页
     ·FDTD基本方程第33-35页
   ·FDTD方法的几个关键问题第35-37页
     ·空间步长的选取第36页
     ·数值稳定性第36-37页
     ·激励源第37页
     ·边界条件第37页
   ·Meep仿真环境简介第37-39页
   ·仿真模型及参数设置第39-40页
     ·仿真模型第39页
     ·参数设置第39-40页
   ·小结分析第40-42页
4 Meep仿真结果分析与应用第42-65页
   ·过渡区域及其损耗分析第42-52页
     ·两个典型情况分析第43-50页
     ·锥形过渡区域的损耗分析第50-52页
   ·锥形微纳光纤仿真分析第52-61页
     ·分析一:Ez在不同束腰直径的同一位置分布第52-55页
     ·分析二:Ez在相同束腰直径的不同位置分布第55页
     ·分析三:结构的传输特性分析第55-61页
   ·短脉冲在锥形微纳光纤中的传输与超连续谱分析第61-64页
     ·短脉冲在微纳光纤中的传输第61-63页
     ·超连续谱分析第63-64页
   ·小结分析第64-65页
5 总结与展望第65-66页
参考文献第66-70页
图索引第70-72页
作者简历第72-74页
学位论文数据集第74页

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